WO2023085682A1 - 배터리와 연관된 정보를 획득하기 위한 전자 장치 및 그 동작 방법 - Google Patents

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WO2023085682A1
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electronic device
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곽권천
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삼성전자 주식회사
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    • G06N3/02Neural networks
    • G06N3/08Learning methods

Definitions

  • the present disclosure relates to an electronic device for obtaining battery-related information and an operating method thereof.
  • the electronic device may include an embedded controller (EC) chip implemented to provide various functions.
  • the EC chip has a function for controlling an input device (eg, a keyboard) and a light generating device (eg, a light emitting diode (LED)) that is not supported by a processor (eg, an application processor (AP)) of an electronic device.
  • a processor eg, an application processor (AP)
  • the processor may be implemented to provide functions for managing battery-related information (eg, battery level (or residual amount)) and charging-related information.
  • the processor may be electrically connected to each of the battery and the charging circuit through the EC chip, and the processor may acquire information related to the battery and information related to the charging state through the EC chip.
  • the EC chip when the EC chip is mounted on an electronic device, as described above, since the EC chip is implemented to provide various functions other than the function of managing battery-related information, the structure of a circuit connected to the EC chip becomes complicated, and thus the electronic device The cost of implementing and the maintenance cost of the electronic device may increase. In addition, in order to use the functions of the EC chip at the application program level, a program for acquiring information of the EC chip must be separately implemented, which may increase the operating load of the electronic device.
  • an electronic device and an operating method thereof are implemented such that a processor obtains battery-related information and/or charging state-related information without an EC chip, thereby reducing costs for implementing the electronic device and maintenance of the electronic device. It is possible to reduce the cost and reduce the operating burden of the electronic device.
  • an electronic device and an operating method thereof are implemented to obtain information related to a battery through an electronic component that is always turned on, such that the battery and the battery information are obtained even when an operating system running in the electronic device is in a sleep state. Based on the related information, the electronic device may be safely turned off to improve use stability of the electronic device.
  • an electronic device may include a battery, a charging circuit connected to the battery, at least one first electronic component connected to the charging circuit, and at least one second electronic component connected to the charging circuit and the battery. a component, and disposed separately from the at least one first electronic component and the at least one second electronic component, connected to the at least one first electronic component and the at least one second electronic component, and comprising at least one processor A chipset including a chipset, wherein the at least one processor executes an operating system, and when a state associated with the operating system is a first state, the at least one second electronic component receives information associated with the battery.
  • An electronic device configured to receive information and to receive an interrupt configured to terminate execution of the operating system from the at least one second electronic component when the state associated with the operating system is the second state.
  • a method of operating an electronic device includes an operation of executing an operating system and, when a state associated with the operating system is a first state, at least one connected to a charging circuit of the electronic device and a battery of the electronic device. an operation of receiving information related to the battery from one second electronic component, and an interrupt configured to terminate execution of the operating system from the at least one second electronic component when the state associated with the operating system is a second state;
  • a method of operation may be provided, including an operation of receiving.
  • an electronic device includes a battery, a charging circuit connected to the battery, at least one electronic component connected to the charging circuit, an input device connected to the charging circuit and the battery, and the at least one electronic component connected to the charging circuit.
  • a chipset disposed separately from an electronic component and the input device, connected to the at least one electronic component and the input device, and including at least one processor, wherein the input device determines that the level of the battery is
  • An interrupt configured to transfer information related to the battery to the at least one processor when the level is higher than the first level, and to terminate execution of the operating system by the at least one processor when the level of the battery is lower than the first level.
  • An electronic device configured to deliver may be provided.
  • the solution to the problem is not limited to the above-described solution, and solutions not mentioned can be provided to those skilled in the art from this specification and the accompanying drawings. will be clearly understood.
  • a processor is implemented to obtain battery-related information and/or state-of-charge information without an EC chip, thereby reducing the cost of implementing an electronic device and the maintenance cost of the electronic device.
  • An electronic device and an operating method thereof that reduce the operational burden of the device may be provided.
  • it is implemented to obtain battery-related information through an electronic component that is always turned on, so that the operating system running on the electronic device is based on the battery-related information obtained even in a sleep state.
  • An electronic device and an operating method of the electronic device that can be safely turned off to improve use stability of the electronic device can be provided.
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device in a network environment, according to various embodiments.
  • FIG. 2 is a diagram for explaining an example of an electronic device according to various embodiments.
  • 3 is a diagram for explaining an example of an electronic device according to various embodiments.
  • 4A is a diagram for explaining an example of a connection relationship between electronic components for acquiring power information of an electronic device according to various embodiments.
  • 4B is a diagram for explaining an example of an operation of a module (or program, or computer code) for acquiring power information of an electronic device according to various embodiments.
  • 4C is a diagram for explaining an example of software and hardware of an electronic device according to various embodiments.
  • 5A is a diagram for explaining an example of a module (or program, or computer code) for acquiring power information of an electronic device according to various embodiments.
  • 5B is a diagram for explaining another example of a module (or program, or computer code) for acquiring power information of an electronic device according to various embodiments.
  • FIG. 6 is a flowchart illustrating an example of an operation of an electronic device (eg, a processor) according to various embodiments.
  • an electronic device eg, a processor
  • FIG. 7 is a flowchart illustrating an example of an operation of an electronic device (eg, a processor) according to various embodiments.
  • an electronic device eg, a processor
  • 8A is a diagram for explaining an example of an operation of an electronic device while an operating system is in a first state according to various embodiments.
  • 8B is a diagram for explaining an example of an operation of an electronic device while an operating system is in a second state according to various embodiments.
  • FIG. 9 is a flowchart illustrating an example of an operation of an electronic device (eg, a processor) according to various embodiments.
  • an electronic device eg, a processor
  • FIG. 10 is a flowchart illustrating an example of an operation of a second electronic component (eg, a processor) according to various embodiments.
  • a second electronic component eg, a processor
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device 101 within a network environment 100, according to various embodiments.
  • an electronic device 101 communicates with an electronic device 102 through a first network 198 (eg, a short-range wireless communication network) or through a second network 199. It may communicate with at least one of the electronic device 104 or the server 108 through (eg, a long-distance wireless communication network). According to one embodiment, the electronic device 101 may communicate with the electronic device 104 through the server 108 .
  • a first network 198 eg, a short-range wireless communication network
  • the server 108 e.g, a long-distance wireless communication network
  • the electronic device 101 includes a processor 120, a memory 130, an input module 150, an audio output module 155, a display module 160, an audio module 170, a sensor module ( 176), interface 177, connection terminal 178, haptic module 179, camera module 180, power management module 188, battery 189, communication module 190, subscriber identification module 196 , or the antenna module 197 may be included.
  • at least one of these components eg, the connection terminal 178) may be omitted or one or more other components may be added.
  • some of these components eg, sensor module 176, camera module 180, or antenna module 197) are integrated into a single component (eg, display module 160). It can be.
  • the processor 120 for example, executes software (eg, the program 140) to cause at least one other component (eg, hardware or software component) of the electronic device 101 connected to the processor 120. It can control and perform various data processing or calculations. According to one embodiment, as at least part of data processing or operation, the processor 120 transfers instructions or data received from other components (e.g., sensor module 176 or communication module 190) to volatile memory 132. , processing commands or data stored in the volatile memory 132 , and storing resultant data in the non-volatile memory 134 .
  • software eg, the program 140
  • the processor 120 transfers instructions or data received from other components (e.g., sensor module 176 or communication module 190) to volatile memory 132. , processing commands or data stored in the volatile memory 132 , and storing resultant data in the non-volatile memory 134 .
  • the processor 120 may include a main processor 121 (eg, a central processing unit or an application processor) or a secondary processor 123 (eg, a graphic processing unit, a neural network processing unit ( NPU: neural processing unit (NPU), image signal processor, sensor hub processor, or communication processor).
  • a main processor 121 eg, a central processing unit or an application processor
  • a secondary processor 123 eg, a graphic processing unit, a neural network processing unit ( NPU: neural processing unit (NPU), image signal processor, sensor hub processor, or communication processor.
  • NPU neural network processing unit
  • the secondary processor 123 may be implemented separately from or as part of the main processor 121 .
  • the secondary processor 123 may, for example, take the place of the main processor 121 while the main processor 121 is in an inactive (eg, sleep) state, or the main processor 121 is active (eg, running an application). ) state, together with the main processor 121, at least one of the components of the electronic device 101 (eg, the display module 160, the sensor module 176, or the communication module 190) It is possible to control at least some of the related functions or states.
  • the auxiliary processor 123 eg, image signal processor or communication processor
  • the auxiliary processor 123 may include a hardware structure specialized for processing an artificial intelligence model.
  • AI models can be created through machine learning. Such learning may be performed, for example, in the electronic device 101 itself where the artificial intelligence model is performed, or may be performed through a separate server (eg, the server 108).
  • the learning algorithm may include, for example, supervised learning, unsupervised learning, semi-supervised learning or reinforcement learning, but in the above example Not limited.
  • the artificial intelligence model may include a plurality of artificial neural network layers.
  • Artificial neural networks include deep neural networks (DNNs), convolutional neural networks (CNNs), recurrent neural networks (RNNs), restricted boltzmann machines (RBMs), deep belief networks (DBNs), bidirectional recurrent deep neural networks (BRDNNs), It may be one of deep Q-networks or a combination of two or more of the foregoing, but is not limited to the foregoing examples.
  • the artificial intelligence model may include, in addition or alternatively, software structures in addition to hardware structures.
  • the memory 130 may store various data used by at least one component (eg, the processor 120 or the sensor module 176) of the electronic device 101 .
  • the data may include, for example, input data or output data for software (eg, program 140) and commands related thereto.
  • the memory 130 may include volatile memory 132 or non-volatile memory 134 .
  • the program 140 may be stored as software in the memory 130 and may include, for example, an operating system 142 , middleware 144 , or an application 146 .
  • the input module 150 may receive a command or data to be used by a component (eg, the processor 120) of the electronic device 101 from the outside of the electronic device 101 (eg, a user).
  • the input module 150 may include, for example, a microphone, a mouse, a keyboard, a key (eg, a button), or a digital pen (eg, a stylus pen).
  • the sound output module 155 may output sound signals to the outside of the electronic device 101 .
  • the sound output module 155 may include, for example, a speaker or a receiver.
  • the speaker can be used for general purposes such as multimedia playback or recording playback.
  • a receiver may be used to receive an incoming call. According to one embodiment, the receiver may be implemented separately from the speaker or as part of it.
  • the display module 160 may visually provide information to the outside of the electronic device 101 (eg, a user).
  • the display module 160 may include, for example, a display, a hologram device, or a projector and a control circuit for controlling the device.
  • the display module 160 may include a touch sensor set to detect a touch or a pressure sensor set to measure the intensity of force generated by the touch.
  • the audio module 170 may convert sound into an electrical signal or vice versa. According to one embodiment, the audio module 170 acquires sound through the input module 150, the sound output module 155, or an external electronic device connected directly or wirelessly to the electronic device 101 (eg: Sound may be output through the electronic device 102 (eg, a speaker or a headphone).
  • the audio module 170 acquires sound through the input module 150, the sound output module 155, or an external electronic device connected directly or wirelessly to the electronic device 101 (eg: Sound may be output through the electronic device 102 (eg, a speaker or a headphone).
  • the sensor module 176 detects an operating state (eg, power or temperature) of the electronic device 101 or an external environmental state (eg, a user state), and generates an electrical signal or data value corresponding to the detected state. can do.
  • the sensor module 176 may include, for example, a gesture sensor, a gyro sensor, an air pressure sensor, a magnetic sensor, an acceleration sensor, a grip sensor, a proximity sensor, a color sensor, an IR (infrared) sensor, a bio sensor, It may include a temperature sensor, humidity sensor, or light sensor.
  • the interface 177 may support one or more designated protocols that may be used to directly or wirelessly connect the electronic device 101 to an external electronic device (eg, the electronic device 102).
  • the interface 177 may include, for example, a high definition multimedia interface (HDMI), a universal serial bus (USB) interface, an SD card interface, or an audio interface.
  • HDMI high definition multimedia interface
  • USB universal serial bus
  • SD card interface Secure Digital Card interface
  • audio interface audio interface
  • connection terminal 178 may include a connector through which the electronic device 101 may be physically connected to an external electronic device (eg, the electronic device 102).
  • the connection terminal 178 may include, for example, an HDMI connector, a USB connector, an SD card connector, or an audio connector (eg, a headphone connector).
  • the haptic module 179 may convert electrical signals into mechanical stimuli (eg, vibration or motion) or electrical stimuli that a user may perceive through tactile or kinesthetic senses.
  • the haptic module 179 may include, for example, a motor, a piezoelectric element, or an electrical stimulation device.
  • the camera module 180 may capture still images and moving images. According to one embodiment, the camera module 180 may include one or more lenses, image sensors, image signal processors, or flashes.
  • the power management module 188 may manage power supplied to the electronic device 101 .
  • the power management module 188 may be implemented as at least part of a power management integrated circuit (PMIC), for example.
  • PMIC power management integrated circuit
  • the battery 189 may supply power to at least one component of the electronic device 101 .
  • the battery 189 may include, for example, a non-rechargeable primary cell, a rechargeable secondary cell, or a fuel cell.
  • the communication module 190 is a direct (eg, wired) communication channel or a wireless communication channel between the electronic device 101 and an external electronic device (eg, the electronic device 102, the electronic device 104, or the server 108). Establishment and communication through the established communication channel may be supported.
  • the communication module 190 may include one or more communication processors that operate independently of the processor 120 (eg, an application processor) and support direct (eg, wired) communication or wireless communication.
  • the communication module 190 is a wireless communication module 192 (eg, a cellular communication module, a short-range wireless communication module, or a global navigation satellite system (GNSS) communication module) or a wired communication module 194 (eg, : a local area network (LAN) communication module or a power line communication module).
  • a wireless communication module 192 eg, a cellular communication module, a short-range wireless communication module, or a global navigation satellite system (GNSS) communication module
  • GNSS global navigation satellite system
  • wired communication module 194 eg, : a local area network (LAN) communication module or a power line communication module.
  • a corresponding communication module is a first network 198 (eg, a short-range communication network such as Bluetooth, wireless fidelity (WiFi) direct, or infrared data association (IrDA)) or a second network 199 (eg, legacy It may communicate with the external electronic device 104 through a cellular network, a 5G network, a next-generation communication network, the Internet, or a telecommunications network such as a computer network (eg, a LAN or a WAN).
  • a telecommunications network such as a computer network (eg, a LAN or a WAN).
  • These various types of communication modules may be integrated as one component (eg, a single chip) or implemented as a plurality of separate components (eg, multiple chips).
  • the wireless communication module 192 uses subscriber information (eg, International Mobile Subscriber Identifier (IMSI)) stored in the subscriber identification module 196 within a communication network such as the first network 198 or the second network 199.
  • subscriber information eg, International Mobile Subscriber Identifier (IMSI)
  • IMSI International Mobile Subscriber Identifier
  • the electronic device 101 may be identified or authenticated.
  • the wireless communication module 192 may support a 5G network after a 4G network and a next-generation communication technology, for example, NR access technology (new radio access technology).
  • NR access technologies include high-speed transmission of high-capacity data (enhanced mobile broadband (eMBB)), minimization of terminal power and access of multiple terminals (massive machine type communications (mMTC)), or high reliability and low latency (ultra-reliable and low latency (URLLC)).
  • eMBB enhanced mobile broadband
  • mMTC massive machine type communications
  • URLLC ultra-reliable and low latency
  • -latency communications can be supported.
  • the wireless communication module 192 may support a high frequency band (eg, mmWave band) to achieve a high data rate, for example.
  • the wireless communication module 192 uses various technologies for securing performance in a high frequency band, such as beamforming, massive multiple-input and multiple-output (MIMO), and full-dimensional multiplexing. Technologies such as input/output (FD-MIMO: full dimensional MIMO), array antenna, analog beam-forming, or large scale antenna may be supported.
  • the wireless communication module 192 may support various requirements defined for the electronic device 101, an external electronic device (eg, the electronic device 104), or a network system (eg, the second network 199).
  • the wireless communication module 192 is a peak data rate for eMBB realization (eg, 20 Gbps or more), a loss coverage for mMTC realization (eg, 164 dB or less), or a U-plane latency for URLLC realization (eg, Example: downlink (DL) and uplink (UL) each of 0.5 ms or less, or round trip 1 ms or less) may be supported.
  • eMBB peak data rate for eMBB realization
  • a loss coverage for mMTC realization eg, 164 dB or less
  • U-plane latency for URLLC realization eg, Example: downlink (DL) and uplink (UL) each of 0.5 ms or less, or round trip 1 ms or less
  • the antenna module 197 may transmit or receive signals or power to the outside (eg, an external electronic device).
  • the antenna module 197 may include an antenna including a radiator formed of a conductor or a conductive pattern formed on a substrate (eg, PCB).
  • the antenna module 197 may include a plurality of antennas (eg, an array antenna). In this case, at least one antenna suitable for a communication method used in a communication network such as the first network 198 or the second network 199 is selected from the plurality of antennas by the communication module 190, for example. can be chosen A signal or power may be transmitted or received between the communication module 190 and an external electronic device through the selected at least one antenna.
  • other components eg, a radio frequency integrated circuit (RFIC) may be additionally formed as a part of the antenna module 197 in addition to the radiator.
  • RFIC radio frequency integrated circuit
  • the antenna module 197 may form a mmWave antenna module.
  • the mmWave antenna module includes a printed circuit board, an RFIC disposed on or adjacent to a first surface (eg, a lower surface) of the printed circuit board and capable of supporting a designated high frequency band (eg, mmWave band); and a plurality of antennas (eg, array antennas) disposed on or adjacent to a second surface (eg, a top surface or a side surface) of the printed circuit board and capable of transmitting or receiving signals of the designated high frequency band. can do.
  • peripheral devices eg, a bus, general purpose input and output (GPIO), serial peripheral interface (SPI), or mobile industry processor interface (MIPI)
  • signal e.g. commands or data
  • commands or data may be transmitted or received between the electronic device 101 and the external electronic device 104 through the server 108 connected to the second network 199 .
  • Each of the external electronic devices 102 or 104 may be the same as or different from the electronic device 101 .
  • all or part of operations executed in the electronic device 101 may be executed in one or more external electronic devices among the external electronic devices 102 , 104 , or 108 .
  • the electronic device 101 when the electronic device 101 needs to perform a certain function or service automatically or in response to a request from a user or another device, the electronic device 101 instead of executing the function or service by itself.
  • one or more external electronic devices may be requested to perform the function or at least part of the service.
  • One or more external electronic devices receiving the request may execute at least a part of the requested function or service or an additional function or service related to the request, and deliver the execution result to the electronic device 101 .
  • the electronic device 101 may provide the result as at least part of a response to the request as it is or additionally processed.
  • cloud computing distributed computing, mobile edge computing (MEC), or client-server computing technology may be used.
  • the electronic device 101 may provide an ultra-low latency service using, for example, distributed computing or mobile edge computing.
  • the external electronic device 104 may include an internet of things (IoT) device.
  • Server 108 may be an intelligent server using machine learning and/or neural networks. According to one embodiment, the external electronic device 104 or server 108 may be included in the second network 199 .
  • the electronic device 101 may be applied to intelligent services (eg, smart home, smart city, smart car, or health care) based on 5G communication technology and IoT-related technology.
  • Electronic devices may be devices of various types.
  • the electronic device may include, for example, a portable communication device (eg, a smart phone), a computer device, a portable multimedia device, a portable medical device, a camera, an electronic device, or a home appliance.
  • a portable communication device eg, a smart phone
  • a computer device e.g., a smart phone
  • a portable multimedia device e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a portable medical device
  • an electronic device e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a camera
  • an electronic device e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a camera
  • an electronic device e.g., a smart phone
  • first, second, or first or secondary may simply be used to distinguish a given component from other corresponding components, and may be used to refer to a given component in another aspect (eg, importance or order) is not limited.
  • a (e.g., first) component is said to be “coupled” or “connected” to another (e.g., second) component, with or without the terms “functionally” or “communicatively.”
  • the certain component may be connected to the other component directly (eg by wire), wirelessly, or through a third component.
  • module used in various embodiments of this document may include a unit implemented in hardware, software, or firmware, and is interchangeable with terms such as, for example, logic, logical blocks, parts, or circuits.
  • a module may be an integrally constructed component or a minimal unit of components or a portion thereof that performs one or more functions.
  • the module may be implemented in the form of an application-specific integrated circuit (ASIC).
  • ASIC application-specific integrated circuit
  • a storage medium eg, internal memory 136 or external memory 138
  • a machine eg, electronic device 101
  • a processor eg, the processor 120
  • a device eg, the electronic device 101
  • the one or more instructions may include code generated by a compiler or code executable by an interpreter.
  • the device-readable storage medium may be provided in the form of a non-transitory storage medium.
  • the storage medium is a tangible device and does not contain a signal (e.g. electromagnetic wave), and this term refers to the case where data is stored semi-permanently in the storage medium. It does not discriminate when it is temporarily stored.
  • a signal e.g. electromagnetic wave
  • the method according to various embodiments disclosed in this document may be included and provided in a computer program product.
  • Computer program products may be traded between sellers and buyers as commodities.
  • a computer program product is distributed in the form of a device-readable storage medium (e.g. compact disc read only memory (CD-ROM)), or through an application store (e.g. Play StoreTM) or on two user devices (e.g. It can be distributed (eg downloaded or uploaded) online, directly between smart phones.
  • a device-readable storage medium e.g. compact disc read only memory (CD-ROM)
  • an application store e.g. Play StoreTM
  • two user devices e.g. It can be distributed (eg downloaded or uploaded) online, directly between smart phones.
  • at least part of the computer program product may be temporarily stored or temporarily created in a device-readable storage medium such as a manufacturer's server, an application store server, or a relay server's memory.
  • each component (eg, module or program) of the above-described components may include a single object or a plurality of entities, and some of the plurality of entities may be separately disposed in other components. there is.
  • one or more components or operations among the aforementioned corresponding components may be omitted, or one or more other components or operations may be added.
  • a plurality of components eg modules or programs
  • the integrated component may perform one or more functions of each of the plurality of components identically or similarly to those performed by a corresponding component of the plurality of components prior to the integration. .
  • the actions performed by a module, program, or other component are executed sequentially, in parallel, iteratively, or heuristically, or one or more of the actions are executed in a different order, or omitted. or one or more other actions may be added.
  • FIG. 2 is a diagram for explaining an example of an electronic device 200 according to various embodiments.
  • the electronic device 200 (eg, the processor 210), as shown in FIG. 2 , includes a plurality of integrated circuits (ICs) (or a plurality of Information for controlling (or managing) power (or power) of the electronic device 200 (hereinafter, power information) may be obtained from a specific integrated circuit 220 (or a specific electronic component) among electronic components of there is.
  • the specific integrated circuit 220 may be an integrated circuit that is always turned on (or always driven) maintained (or maintained) in the electronic device 200. .
  • the meaning of always being turned on means that when the level of the battery of the electronic device 200 is changed and/or a state associated with an operating system (OS) running in the electronic device 200 is changed, a specific circuit is turned on.
  • OS operating system
  • This may mean that power (or power) is provided so as to be maintained in a turned-on state.
  • the battery level of the electronic device 200 is changed (or lowered) from a state greater than a specific level to a specific level or less, and/or a state associated with an operating system of the electronic device 200
  • the specific integrated circuit 220 may be maintained in a turned-on state.
  • the specific integrated circuit 220 maintained in the turned-on state may be determined according to a policy of an operating system executed by the electronic device 200 .
  • the electronic device 200 when the electronic device 200 is in a sleep state according to the policy of the operating system, a user's input (eg, contact, voice, or touch) for waking up the electronic device 200 in the sleep state is received.
  • the input device IC for controlling the input device may be an integrated circuit (eg, always-on IC) that maintains the turned-on state.
  • the specific integrated circuit 220 that is always turned on has been described as an input device IC, it is not limited thereto and may be implemented with various types of electronic components.
  • the specific integrated circuit 220 may include, in addition to the input device IC, a communication device IC (eg, an RF-IC, a communication processor, various types of communication circuits), and an output device IC.
  • the output device IC may include an audio device IC (eg, audio processing circuit (digital signal processing, DSP, circuit)) for controlling an audio device (eg, a speaker), and is not limited to the description, and various types (eg, : It may include an IC for controlling a device for outputting content (visual, auditory, tactile).
  • the battery level indicates the residual amount of the battery
  • the specific level of the battery may be a battery level set to turn off the electronic device 200 .
  • the specific level of the battery may be 3%.
  • the state associated with the operating system includes a power management state, and at least some electronic components to be supplied with power among a plurality of electronic components of the electronic device 200 may be set according to the power management state.
  • the power management state is a first power state in which the processor 210 operates to provide power to all of a plurality of electronic components (eg, controls a charging circuit described later), and the processor 210 operates to provide power to all electronic components.
  • a second power state operating to provide power to some electronic components (eg, processor 210, memory) among components, and a specific electronic component among a plurality of electronic components (eg, the specific integrated circuit 220)
  • It may include a third power state operating to provide power only.
  • the specific state may mean the third power state.
  • the power management state includes power saving modes defined by Microsoft (MS), and the third power state may mean a deep sleep mode.
  • the aforementioned power supply information may include battery-related information, an interrupt (or signal) set to turn off the electronic device 200, and charging circuit-related information.
  • the information associated with the battery may include battery capacity, battery current, battery temperature, battery level (or remaining capacity of the battery), battery charging time, or the number of times of charging and/or discharging of the battery. It may contain information about at least one.
  • the information related to the charging circuit may include information related to the state of charge of the battery.
  • the information associated with the state of charge of the battery includes at least one of information about the temperature of the battery while the battery is being charged, the power (eg, voltage, current) of the battery, or the time required for the battery to be fully charged. can include
  • the electronic device 200 may perform at least one operation based on the power information received through the specific integrated circuit 220.
  • the processor 210 may transfer information associated with the battery and/or information associated with the state of charge of the battery to at least one program so that the program provides a function based on the obtained information.
  • the processor 210 may terminate the operating system and turn off the electronic device 200 based on receiving the interrupt.
  • FIG. 3 is a diagram for explaining an example of an electronic device 200 according to various embodiments. 3 will be described below with reference to FIGS. 4A, 4B and 4C.
  • 4A is a diagram for explaining an example of a connection relationship between electronic components for acquiring power information of an electronic device 200 according to various embodiments.
  • 4B is a diagram for explaining an example of an operation of a module (or program, or computer code) for acquiring power information of the electronic device 200 according to various embodiments.
  • 4C is a diagram for explaining an example of software and hardware of the electronic device 200 according to various embodiments.
  • the electronic device 200 includes a plurality of electronic components 300 including a first electronic component 310 and a second electronic component 320, a hardware device ( 330), a battery 340, a charging circuit 350, a connection device 360, and a processor 371, a power management circuit 373, and a chip set 370 including a memory 380.
  • the hardware device 330, the battery 340, the charging circuit 350, the connection device 360, the processor 371, and the memory 380 may be understood as electronic components, and the electronic components are integrated It may be understood as a term such as a circuit or a device.
  • the electronic device 200 may be implemented to include additional electronic components, or may be implemented such that some of the electronic components described and/or illustrated are excluded.
  • the memory 380 may be implemented separately from the chip set 370 .
  • the chip set 370 includes a first electronic component 310, a second electronic component 320, and a charging circuit 350. ) and electrically connected.
  • the second electronic component 320 may be electrically connected to the battery 340 .
  • the electrical connection may be established (or set) through a predetermined communication interface mounted in the electronic device 200 .
  • the communication interface may include an inter integrated circuit (I2C) and a system management bus (SMBUS).
  • the second electronic component 320 includes a type of electronic component that is always turned on (eg, always-on IC of FIG. 2), and the first electronic component 310 may include other electronic components other than the second electronic component 320 .
  • the plurality of electronic components may include the display module 160, sound output module 155, communication module 190, sensor module 176, etc. described in FIG. 1, and the second electronic component 320 may include an always-on IC 320a including electronic components of the type described in FIG. 2 capable of always maintaining a turned-on state.
  • the always-on IC 320a may be a control circuit for controlling the hardware device 330 .
  • the always-on IC 320a is an input device IC for controlling an input device
  • the hardware device 330 may be an input device including a keyboard, microphone, touch screen, and camera.
  • the hardware device 330 is not limited to the example described above, and may further include various types of input devices for obtaining a user's input (eg, contact, voice, or touch).
  • the always-on IC 320a acquires electrical information (eg, current and/or voltage) generated by the user's input received by the hardware device 330, and processes the obtained electrical information (eg, current and/or voltage). : digitization) and transfer the processed information to the processor 371.
  • the always-on IC 320a is not limited to what has been described, and in addition to the input device IC, as described above in FIG. 2, the communication device IC (eg, RF-IC, communication processor, various types of communication circuits) Alternatively, it may be an output device IC, and the hardware device 330 may be a communication device (eg, antenna) or an output device (eg, speaker).
  • the communication device IC eg, RF-IC, communication processor, various types of communication circuits
  • the hardware device 330 may be a communication device (eg, antenna) or an output device (eg, speaker).
  • the always-on IC 320a may include a type of electronic component to be maintained in a turned-on state determined according to a policy of an operating system executed in the electronic device 200. .
  • a user's input eg, contact, voice, or touch
  • the input device IC for controlling the input device may be an integrated circuit (eg, always-on IC) that maintains the turned-on state.
  • the always-on IC 320a obtains electrical information (eg, current and/or voltage) generated by the user's input received by the hardware device 330, to the processor 371. An interrupt for wake-up can be delivered. Meanwhile, the always-on IC 320a may include other types of electronic components other than the input device IC according to the policy of the operating system, as described above without being limited to the example described above.
  • the processor 371 may be electrically connected to the battery 340 through the second electronic component 320 (eg, always-on IC 320a).
  • the second electronic component 320 eg, the always-on IC 320a
  • Information related to can be transmitted.
  • the second electronic component 320 eg, always-on IC 320a
  • the battery 340 charges (or accumulates) and discharges (or provides) power (eg, current and/or voltage). ) can be implemented.
  • power may be accumulated by a cell 345 included in the battery 340 .
  • the cell 345 is a component of a basic unit of the battery 340 that can charge and/or discharge electrical energy, and may be implemented to include an anode, a cathode, a separator, and/or an electrolyte solution.
  • the number of cells 345 may be plural, and the plurality of cells may be disposed in the battery 340 in an electrically connected state (eg, parallel connection and/or series connection). Power may be discharged from the cell 345 to other electronic components (eg, the first electronic component 310 and the second electronic component 320 ) of the electronic device 200 .
  • the battery 340 may be implemented to obtain information related to the battery 340 .
  • the control circuit 341 of the battery 340 may obtain information related to the battery 340 using the detection circuit 343 .
  • the detection circuit 343 may include a power (eg, voltage and/or current) detection circuit and a temperature detection circuit.
  • the battery 340 may transmit information related to the battery 340 to the second electronic component 320 (eg, always-on IC 320a) connected to the battery 340 .
  • the charging circuit 350 may obtain external power from the connection device 360 and charge the battery 340 .
  • the connection device 360 may include a connection terminal to be connected to an external power supply.
  • the processor 371 may charge the battery using the charging circuit 350 based on external power received through the connection device 360 when charging connection is identified through the connection device 360.
  • a power delivery integrated chip (PDIC) 451, a micro-usb interface controller (MUIC) 453, a cable and connector integrated chip (CCIC) may further include various types of circuits (eg, the power IC 450) for transmitting/receiving (obtaining/providing) the same power.
  • PDIC power delivery integrated chip
  • MUIC micro-usb interface controller
  • CCIC cable and connector integrated chip
  • the chip set 370 is implemented separately from the aforementioned electronic components (eg, the plurality of electronic components 300, the battery 340, and the charging circuit 350), and the processor 371 , a power management circuit 373, and a memory 380, and circuits for providing various types of functions may be further provided without being limited to those described and/or illustrated.
  • the power management circuit 373 may include a power management integrated circuit (PMIC).
  • the processor 371 may use the power management circuit 373 to control power provided for each electronic component described below.
  • the memory 380 may be provided outside the chip set 370 .
  • the processor 371 included in the chipset 370 may be an application processor (AP), a central processing unit (CPU), a graphic processing unit (GPU), a display processing unit (DPU), or a neural processing unit (NPU). processing unit).
  • the processor 371 is implemented (or configured) to control electronic components (eg, the first electronic component 310, the second electronic component 320, and the charging circuit 350) connected to the chipset 370 , or configured).
  • the processor 371 may perform an operation for managing power of the electronic device 200 using a power management circuit implemented on the chipset 370 .
  • the power management circuit may include a power management IC (PMIC).
  • Operations of the modules described below are operations of the processor 371 performed according to the execution of modules stored in the memory 380 (eg, the power management module 381 and the second electronic component control module 383).
  • modules stored in the memory 380 eg, the power management module 381 and the second electronic component control module 383.
  • At least some of the modules (for example, the power management module 381 and the second electronic component control module 383) stored in the memory 380 are implemented as software, firmware, or a combination of at least two of them (for example, , can be executed).
  • the modules may be in the form of applications, programs, computer codes, instructions, routines, or processes executable by the processor 371.
  • the modules eg, the power management module 381 and the second electronic component control module 383
  • the modules eg, the power management module 381
  • the second electronic component control module 383 may cause the processor 371 to perform an operation associated with the modules (or a function that the module can provide). Accordingly, description that a specific module performs an operation below may be interpreted as the processor 371 performing the corresponding operation as the specific module is executed.
  • the modules eg, the power management module 381 and the second electronic component control module 383 may be implemented as part of a specific application.
  • each module may be implemented as separate hardware (eg, a processor and a control circuit) from the processor 371 .
  • at least some of the operations of the modules described below may be implemented as separate modules instead of corresponding modules.
  • the power management module 381 may be implemented to transmit (or transfer) and/or receive (or acquire) a plurality of programs and information.
  • the plurality of programs 400 may include an operating system program 403, an application program 401, and a driver (not shown).
  • the power management module 381 obtains (eg, reads) information from the plurality of programs 400 using at least one function (eg, an application programming interface (API)), or obtains information from a plurality of programs 400, or Information can be transferred (eg, written) to the programs 400 of the .
  • the power management module 381 may notify information to the plurality of programs 400 using at least one function (eg, API).
  • the operating system program 403 may include programs implemented in a kernel and/or drivers for power management.
  • the power management module 381 (eg, the battery information management module 420) obtains power information, and uses at least some of the obtained power information as a program (or application) running in the electronic device 200. ) can be delivered (or provided). For example, as shown in FIG. 4B , the power management module 381 obtains information related to the battery 340 from the second electronic component control module 383 and transfers the obtained information related to the battery 340 to other It can be delivered to programs (eg, operating system program 403, application program 401).
  • programs eg, operating system program 403, application program 401.
  • the information associated with the battery 340 is the capacity of the battery 340, the current of the battery 340, the temperature of the battery 340, the level of the battery 340 (or the battery ( The remaining capacity of the battery 340), the charging time of the battery 340, or information on at least one of the number of times of charging and/or the number of discharging of the battery 340 may be included.
  • the power management module 381 (eg, the charging circuit control module 410) transmits a signal for controlling the charging circuit 350 (or the charging circuit) to the charging circuit 350, and / or may be implemented to obtain information from the charging circuit 350 .
  • the power management modules 381 may be drivers for the charging circuit 350 supported (or provided) by an operating system.
  • the power management module 381 obtains information associated with the charging circuit 350 from the charging circuit 350 and transfers the obtained information associated with the charging circuit 350 to other programs ( Example: The operating system program 403, application program 401).
  • the information associated with the charging circuit 350 includes information associated with the state of charge, the temperature of the battery while the battery is charging, the power (eg, voltage, current) of the battery, or until the battery is fully charged. It may include at least one of information about the time required.
  • the second electronic component control module 383 transfers a signal for controlling the second electronic component 320 (eg, always-on IC 320a) to the second electronic component 320 or , and/or may be implemented to obtain information from the second electronic component 320 (eg, always-on IC 320a).
  • the second electronic component control module 383 is a driver for the second electronic component 320 (eg, always-on IC 320a) supported by the operating system.
  • the second electronic component control module 383 is described as the OS input device driver 470, but the always-on IC 320a is not limited to the described example.
  • the second electronic component control module 383 may be implemented as a driver for controlling the corresponding IC.
  • the second electronic component control module 383 may obtain power information from the always-on IC 320a as shown in FIG. 4B.
  • the second electronic component control module 383 may obtain information related to the battery 340 .
  • the second electronic component control module 383 may transmit acquired information related to the battery 340 to the power management module 381 .
  • the power management module 381 may obtain information related to the battery 340 from the second electronic component control module 383 .
  • the second electronic component control module 383 may receive an interrupt configured to terminate the operating system and/or the electronic device 200 from the always-on IC 320a.
  • the second electronic component control module 383 may transfer the interrupt to the operating system program 403 .
  • the operating system program 403 may include a power management program (eg, driver) provided (or supported) by the operating system.
  • the operating system program 403 may perform functions of terminating the operating system and terminating the electronic device 200 based on the interrupt.
  • the aforementioned power management module 381 and the second electronic component control module 383 may receive information (eg, power information) from a hardware device based on a specific program (eg, firmware).
  • a specific program eg, firmware
  • the battery/charging circuit driver 480 eg, the power management module 381
  • the OS input device driver 470 eg, the second electronic component control module 383
  • the first interface 460 may include an advanced configuration and power interface (ACPI).
  • ACPI advanced configuration and power interface
  • the battery/charging circuit driver 480 (eg, power management module 381) converts information (eg, battery-related information) to the battery driver 490 (or power management program) supported by the operating system. information), or information (eg, battery-related information) to the application program 401 (eg, applications 493) based on the second interface 491 (or firmware) supported by the operating system. ) can be sent.
  • the OS input device driver 470 eg, the second electronic component control module 383 may directly transfer an interrupt set to terminate the operating system to the battery driver 490 (or a power management program).
  • 5A is a diagram for explaining an example of a module (or program, or computer code) for acquiring power information of the electronic device 200 according to various embodiments.
  • 5B is a diagram for explaining another example of a module (or program, or computer code) for acquiring power information of the electronic device 200 according to various embodiments.
  • each of the charging circuit control module 410 and the battery information management module 420 included in the aforementioned power management module 381 may be implemented separately.
  • the battery information management module 420 obtains information related to the state of charge from the charging circuit control module 410 using at least one function (eg, API), and obtains information related to the state of charge from the second electronic component control module 383.
  • Information related to the battery 340 may be obtained.
  • the battery information management module 420 may transfer the obtained information to other programs (eg, the operating system program 403 and the application program 401).
  • a second electronic component control module 383 may be further implemented in the aforementioned power management module 381 . Accordingly, the power management module 381 may perform the function of the second electronic component control module 383 described above.
  • the processor 371 obtains information associated with the battery 340 through an electronic component that is always turned on among a plurality of electronic components, and provides the obtained information associated with the battery 340 (eg : Provided as a program running in the electronic device 200).
  • FIG. 6 is a flowchart 600 for explaining an example of an operation of the electronic device 200 (eg, the processor 371) according to various embodiments. According to various embodiments, the operations illustrated in FIG. 6 may be performed in various orders without being limited to the illustrated order. Also, according to various embodiments, more operations than the operations illustrated in FIG. 6 may be performed, or at least one operation may be performed less.
  • the electronic device 200 may determine whether the electronic device 200 is turned on in operation 601 . For example, when a hardware-key provided in the electronic device 200 for turning on the electronic device 200 is pressed, power may be supplied to electronic components of the electronic device 200 .
  • the aforementioned power management module 381 may identify the turn-on state of the electronic device 200 and perform operations 603 and 605 based on the identification, but is not limited thereto.
  • the first electronic component 310 and the second electronic component 310 and the second electronic component 310 are operated in operation 603.
  • information related to the battery 340 may be acquired from the second electronic component 320 .
  • the electronic device 200 eg, the processor 371 includes a second electronic component 320 among a plurality of electronic components (eg, the first electronic component 310 and the second electronic component 320).
  • Information related to the battery 340 obtained by eg, always-on IC 320a
  • the second electronic component 320 may be defined as an electronic component that is always maintained in a turned-on state.
  • the second electronic component 320 is electrically connected to the battery 340, and the second electronic component 320 may obtain information related to the battery 340 from the battery 340.
  • the processor 371 is electrically connected to the second electronic component 320 , and the processor 371 may obtain information related to the battery 340 from the second electronic component 320 .
  • the information associated with the battery 340 includes the capacity of the battery 340, the current of the battery 340, the temperature of the battery 340, the level of the battery 340 (or the remaining capacity of the battery 340), the battery ( Information on at least one of the charging time of the battery 340 and the number of charging and/or discharging of the battery 340 may be included. Meanwhile, the operation of obtaining information related to the battery 340 of the processor 371 may be performed by the operation of the power management module 381 and the second electronic component control module 383 described above, and overlapping descriptions omit
  • the electronic device 200 selects the battery from the second electronic component 320 among the first electronic component 310 and the second electronic component 320.
  • Information associated with (340) may be provided.
  • the processor 371 may provide information related to the battery 340 to a currently running program (eg, the application program 401 or an operating system program).
  • the program receiving the information related to the battery 340 may perform at least one function based on the information related to the battery 340 .
  • the electronic device 200 (eg, the processor 371) transmits information related to the battery 340 according to the state of the operating system through an electronic component that is always turned on among a plurality of electronic components. or receive an interrupt for terminating the operating system and/or turning off the electronic device 200 .
  • FIG. 7 is a flowchart 700 for explaining an example of an operation of the electronic device 200 (eg, the processor 371) according to various embodiments.
  • the operations illustrated in FIG. 7 may be performed in various orders without being limited to the illustrated order.
  • more operations than the operations illustrated in FIG. 7 may be performed, or at least one operation less than that shown in FIG. 7 may be performed.
  • FIG. 7 will be described with reference to FIGS. 8A to 8B.
  • 8A is a diagram for explaining an example of an operation of the electronic device 200 while an operating system is in a first state according to various embodiments.
  • 8B is a diagram for explaining an example of an operation of the electronic device 200 while the operating system is in the second state according to various embodiments.
  • the electronic device 200 may determine whether the electronic device 200 is turned on in operation 701 . For example, when a hardware-key provided in the electronic device 200 for turning on the electronic device 200 is pressed, turn-on of the electronic device 200 may be identified. Also, for example, the electronic device 200 is based on receiving an interrupt from an electronic component (eg, a timer device) implemented to provide an interrupt for turning on the electronic device 200, the electronic device ( 200) can be identified.
  • an electronic component eg, a timer device
  • the timer device calculates time even when the electronic device 200 is turned off and/or the state of the electronic device 200 is inactive, and when the calculated time reaches a specific time, the electronic device 200 It is implemented to generate an interrupt for turn-on of, and may include, for example, a real time clock (RTC) device (or module).
  • RTC real time clock
  • the electronic device 200 may execute an operating system in operation 703.
  • the electronic device 200 executes a program supported by the operating system and at least one other application program 401 installed in the electronic device 200 based on the execution of the operating system stored in the memory 380.
  • Programs supported by the operating system may include the above-described application system program and modules (eg, a power management module 381 and a second electronic component control module 383).
  • the electronic device 200 (eg, the processor 371) is configured to provide power to at least some of a plurality of electronic components included in the electronic device 200 based on a state associated with a running operating system. of electronic components can be identified. For example, the state associated with the operating system may be set to allow the electronic device 200 (eg, the processor 371) to provide power to all of the plurality of electronic components (eg, to control the charging circuit 350).
  • a third power state configured to provide power only with a specific electronic component (eg, the second electronic component 320) may be included.
  • the third power state may include a deep sleep state.
  • the electronic device 200 determines whether the operating system state is the first state (or corresponds to the first state) in operation 705, and determines whether the operating system state is the first state.
  • the state of is the first state (705-yes)
  • information related to the battery 340 is obtained from the second electronic component 320 in operation 707 and information related to the battery 340 obtained in operation 709 is provided.
  • other power states other than the aforementioned third power state may be defined as a normal state (eg, the first state).
  • the electronic device 200 may perform operations 603 to 605 described above. For example, as shown in FIG.
  • the electronic device 200 acquires information related to the battery 340 normally obtained by the circuit of the second electronic component 320, By providing this to programs (eg, the operating system program 403 and the application program 401), normal operations may be performed.
  • programs eg, the operating system program 403 and the application program 401
  • the electronic device 200 (eg, the processor 371), when the state of the operating system is not the first state (or does not correspond to the first state) (705-No), In operation 711, it is determined whether the state of the operating system is in the second state (or whether it corresponds to the second state), and if the state of the operating system is in the second state (711-yes), in operation 713, the second electronic component An interrupt configured to terminate the execution of the operating system is received from 320, and the electronic device 200 can be turned off in operation 715.
  • the third power state (eg, deep sleep state) of the operating system may be defined as an abnormal state (eg, the second state).
  • the second electronic component 320 (eg, the input device IC 800) among a plurality of electronic components of the electronic device 200 may be maintained in a turned-on state.
  • the second electronic component 320 (eg, the input device IC 800) may be maintained in a turned-on state based on being supplied with power (or power) from a directly connected battery 340.
  • the processor 371 performs the electronic device 200 received from the second electronic component 320 (eg, the input device IC 800). ), the execution of the operating system may be terminated and the electronic device 200 may be turned off.
  • the second electronic component 320 (eg, the input device IC 800) is a battery identified based on information related to the battery 340 received from the battery 340 ( 340) can be identified as a designated period.
  • the second electronic component 320 determines whether the level of the identified battery 340 is less than or equal to a specific level, and if the level of the identified battery 340 is less than or equal to the specific level, an interrupt is sent to the processor 371.
  • the second electronic component control module 383 of the processor 371 acquires the interrupt when the state of the operating system is the second state and the level of the battery 340 is below a specific level, and transmits the obtained interrupt to the operating system. can be passed to the program.
  • the operating system program eg, power management driver
  • the second electronic component control module 383 of the electronic device 200 has a state of the operating system in the second state and a level of the battery 340 higher than a specific level.
  • an interrupt for wake-up may be received.
  • the second electronic component 320 eg, the input device IC 800
  • the interrupt for the wake-up may be transmitted to the processor 371 .
  • the processor 371 may change the state of the operating system from the second state to the first state based on the reception of the interrupt.
  • the second electronic component 320 has been described as being the input device IC 800 as an example, the second electronic component 320 is not limited to the described example and as described above with reference to FIGS. 2 to 4B, the second electronic component 320 is a communication device IC. Alternatively, it may be implemented as an output device IC.
  • the electronic device 200 receives information (eg, the battery and related information) and/or perform at least one charging operation based on the charging circuit 350 .
  • FIG. 9 is a flowchart 900 for explaining an example of an operation of the electronic device 200 (eg, the processor 371) according to various embodiments.
  • the operations shown in FIG. 9 are not limited to the order shown and may be performed in various orders. Also, according to various embodiments, more operations than the operations shown in FIG. 9 may be performed, or at least one operation less than that shown in FIG. 9 may be performed.
  • the electronic device 200 may determine whether the electronic device 200 is turned on in operation 901 . For example, when a hardware-key provided in the electronic device 200 for turning on the electronic device 200 is pressed, power may be supplied to a plurality of electronic components of the electronic device 200 .
  • the electronic device 200 may execute an operating system in operation 903.
  • the electronic device 200 may execute an operating system stored in the memory 380 based on the electronic device 200 being turned on.
  • the electronic device 200 may execute programs supported by the executed operating system and other application programs 401 installed in the electronic device 200 .
  • the electronic device 200 may determine whether charging is connected in operation 905 . For example, when the electronic device 200 (eg, the power management module 381 of the processor 371) is supplied with power (or power) from the connection device 360 through a connection with the external connection device 360, Information indicating charging connection may be obtained from the charging circuit 350 .
  • the electronic device 200 identifies the state of the operating system in operation 907, and operates the identified operating system in operation 909. It can perform at least one action based on the state of the system.
  • the electronic device 200 identifies a state associated with the operating system, and responds to the battery 340 from the always-on IC 320a when the state associated with the operating system is the normal state (eg, the first state). It is possible to obtain information associated with a battery that is used.
  • the electronic device 200 may provide acquired battery-related information to programs (eg, the operating system program 403 and the application program 401).
  • the battery 340 is charged using the charging circuit 350 in operation 911.
  • At least one charging operation associated with may be performed.
  • the at least one charging operation may include an operation of determining a charging mode (eg, a charge start mode, a charge maintenance mode, a charge stop mode), a charge start operation, a charge maintenance operation, a charge stop operation, or a charging circuit 350 ) It may include at least one of obtaining information associated with.
  • the electronic device 200 eg, the power management module 381 of the processor 371 determines the charging mode based on information associated with the battery 340 and information about the charging state.
  • the electronic device 200 identifies the charging mode as a charging start mode when the level of the battery 340 does not correspond to the full level and the current charging mode is a charging stop mode or the charging mode is not set ( or determined, or set).
  • the charging mode is the charging start mode
  • the electronic device 200 sets parameters related to charging and charges the battery 340 based on power supplied from the connection device 360 using a charging circuit.
  • the electronic device 200 identifies (or determines, or sets) the charging mode as the charge maintenance mode. can do.
  • the electronic device 200 changes a parameter related to charging based on the state of the electronic device 200, identifies an error state related to charging, or
  • the battery 340 may be continuously charged using the charging circuit 350 while identifying information (eg, information related to the state of charge).
  • the information related to the state of charge may include at least one of a current temperature of the battery 340 , a level of the battery 340 , and a time required to charge the battery 340 .
  • the electronic device 200 may identify (or determine, or set) the current charging mode as the charging stop mode when the level of the battery 340 corresponds to the fully charged level.
  • the charging mode is the charging stop mode, the electronic device 200 may stop charging the battery 340 using the charging circuit.
  • the electronic device 200 (eg, the power management module 381 of the processor 371) performs an operation of identifying the aforementioned charging mode and performing a charging operation based on the identified charging mode. It can be repeated at specified intervals.
  • the electronic device 200 may obtain information related to a charging state from a charging circuit at a designated period while performing the at least one charging operation.
  • the charging circuit may transfer information related to the state of charge obtained while the charging mode is a charge start mode and/or a charge maintenance mode to the processor 371 at a designated period.
  • the power management module 381 of the processor 371 may obtain information related to the state of charge at a designated period.
  • the aforementioned second electronic component 320 may obtain information related to the battery 340 from the battery 340 .
  • the second electronic component 320 may transmit different types of information to the processor 371 according to the level of the battery 340 identified based on the obtained information related to the battery 340 .
  • FIG. 10 is a flowchart 1000 for explaining an example of an operation of the second electronic component 320 (eg, the processor 371) according to various embodiments.
  • the operations shown in FIG. 10 are not limited to the order shown and may be performed in various orders. Also, according to various embodiments, more operations than the operations shown in FIG. 10 may be performed, or at least one operation less than that shown in FIG. 10 may be performed.
  • the second electronic component 320 acquires information related to the battery 340 in operation 1001 and identifies the level of the battery 340 in operation 1003. can do.
  • the second electronic component 320 eg, always-on IC 320a
  • the level (or residual amount) of the battery 340 may be identified based on the information associated with 340 .
  • the information related to the battery 340 includes the capacity of the battery 340, the current of the battery 340, the temperature of the battery 340, the level of the battery 340 (or the remaining power of the battery 340). capacity), charging time of the battery 340, or information on at least one of the number of charging and/or discharging of the battery 340.
  • the battery 340 eg, a control circuit
  • the second electronic component 320 determines whether the level of the battery 340 is greater than the first level in operation 1005, and the level of the battery 340 If the level is greater than the first level (1005-yes), information related to the battery 340 is transferred to the processor 371 in operation 1007, and if the level of the battery 340 is not greater than the first level (or In the case of the first level or lower) (1005-No)
  • an interrupt configured to terminate execution of the operating system may be delivered to the processor 371.
  • the first level may be a level of the battery 340 set to terminate the electronic device 200 and/or terminate the operating system.
  • the second electronic component 320 when the level of the battery 340 is greater than the first level, transmits the acquired information related to the battery 340 to the first level. It can be transmitted to the processor 371 connected to the second electronic component 320 (eg, always-on IC 320a).
  • the second electronic component 320 eg, the always-on IC 320a
  • controls a device eg, the hardware device 330
  • an interrupt for wake-up may be transmitted to the processor 371 .
  • the state associated with the operating system is an abnormal state (eg, the above-described second state)
  • the processor 371 changes the state associated with the operating system to a normal state (eg, the above-described first state) based on the interrupt. can be changed
  • the second electronic component 320 terminates the electronic device 200 and/or Alternatively, an interrupt set to terminate the operating system may be delivered to the processor 371. As described above, the processor 371 may terminate the operating system and turn off the electronic device 200 based on the interrupt.
  • a battery eg, the battery 340 of FIG. 3
  • the battery eg, the battery 340 of FIG. 3
  • a connected charging circuit eg, the charging circuit 350 of FIG. 3
  • at least one first electronic component eg, the first electronic component of FIG. 3
  • the charging circuit eg, the charging circuit 350 of FIG. 3
  • the battery eg, the battery 340 of FIG. 3
  • at least one first electronic component eg, the first electronic component of FIG. 3
  • 1 is connected to the electronic component 320 and includes a chipset (eg, the chipset 370 of FIG. 3) including at least one processor (eg, the processor 371 of FIG. 3); At least one processor (eg, the processor 371 of FIG. 3 ) executes an operating system, and when a state associated with the operating system is a first state, the at least one second electronic component (eg, the processor 371 of FIG. 2 ) 1.
  • the at least one second electronic component ( Example: An electronic device (eg, the electronic device 200 of FIG. 3 ) configured to receive an interrupt set to terminate execution of the operating system from the first electronic component 320 of FIG. 3 may be provided.
  • the at least one processor (eg, the processor 371 of FIG. 3 ) is electrically connected to the battery (eg, the battery 340 of FIG. 3 ), and the at least one processor (eg, the processor 371 of FIG. 3 ) :
  • the processor 371 of FIG. 3) includes the at least one first electronic component (eg, the first electronic component 310 of FIG. 3 ) and the at least one second electronic component (eg, the first electronic component 310 of FIG. 3 ).
  • Components 320) configured to receive information related to the battery (eg, the battery 340 of FIG. 3) from the at least one second electronic component (eg, the first electronic component 320 of FIG. 3).
  • An electronic device (eg, the electronic device 200 of FIG. 3) may be provided.
  • an input device may be further included, and the at least one second electronic component (eg, the first electronic component 320 of FIG. 3 ) may include an input device integrated circuit (IC) for controlling the input device. ), an electronic device (eg, the electronic device 200 of FIG. 3 ) may be provided.
  • IC input device integrated circuit
  • the at least one first electronic component eg, the first electronic component 310 of FIG. 3
  • the at least one first electronic component 310 is turned off
  • An electronic device eg, the electronic device 200 of FIG. 3
  • the second electronic component eg, the first electronic component 320 of FIG. 3
  • the second state may include a deep-sleep state.
  • the at least one processor (eg, the processor 371 of FIG. 3 ) is in a second state associated with the operating system and the level of the battery (eg, the battery 340 of FIG. 3 ) When the level is greater than the specific level, information associated with the battery (eg, the battery 340 of FIG. 3 ) is received from the at least one second electronic component (eg, the first electronic component 320 of FIG. 3 ), When the state associated with the operating system is the second state and the level of the battery (eg, the battery 340 of FIG. 3 ) is equal to or less than the specific level, the at least one second electronic component (eg, the first electronic component of FIG. 3 ) An electronic device (eg, the electronic device 200 of FIG. 3 ) configured to receive an interrupt configured to terminate execution of the operating system from component 320 may be provided.
  • the at least one second electronic component eg, the first electronic component of FIG. 3
  • an input device may be further included, and the at least one processor (eg, the processor 371 of FIG. 3 ) may set the battery level to a feature level when the state associated with the operating system is the second state.
  • a first interrupt configured to change the second state to the first state from the at least one second electronic component (eg, the first electronic component 320 of FIG. 3) under the control of the input device.
  • An electronic device eg, the electronic device 200 of FIG. 3 ) configured to receive and change a state associated with the operating system from the second state to the first state based on the first interrupt may be provided. there is.
  • an electronic device eg, the electronic device 200 of FIG. 3 where the specific level is a level set to terminate the operating system may be provided.
  • the at least one processor may, based on execution of the operating system, the at least one second electronic component (eg, the first electronic component of FIG. 3 ).
  • component 320 at least one second program supported by the operating system, at least one third program being an application program, and the first program, the at least one second program .
  • An electronic device eg, the electronic device 200 of FIG. 3 ) configured to execute a fourth program implemented to communicate with the at least one third program may be provided.
  • the at least one processor converts the battery (eg, the battery 340 of FIG. 3 ) from the first program based on the fourth program. Acquire information related to and provide information related to the battery (eg, the battery 340 of FIG. 3 ) as at least a part of the at least one second program and the at least one third program based on the fourth program.
  • An electronic device eg, the electronic device 200 of FIG. 3) configured to do this may be provided.
  • the at least one processor obtains the interrupt based on the first program, and transmits the interrupt based on the first program.
  • An electronic device for example, the electronic device 200 of FIG. 3 ) may be provided, which is set to transfer to at least one second program and terminate the operating system based on the at least one second program.
  • the electronic device As a method of operating an electronic device (eg, the electronic device 200 of FIG. 3 ), an operation of executing an operating system, and when a state associated with the operating system is a first state, the electronic device ( Example: The charging circuit (eg, the charging circuit 350 of FIG. 3) of the electronic device 200 of FIG. 3 and the battery (eg, the electronic device 200 of FIG. 3) of the electronic device (eg, the charging circuit 350 of FIG. 3).
  • receiving an interrupt set to terminate the execution of the operating system from the at least one second electronic component eg, the first electronic component 320 of FIG. 3
  • An operation method including an operation of doing may be provided.
  • At least one first electronic component (eg, the first electronic component 310 of FIG. 3 ) connected to the charging circuit (eg, the charging circuit 350 of FIG. 3 ) and the at least one Among the second electronic components (eg, the first electronic component 320 of FIG. 3 ), at least one processor connected to the at least one second electronic component (eg, the first electronic component 320 of FIG. 3 )
  • the at least one second electronic component (eg, the first electronic component 320 of FIG. 3) using the processor 371 of FIG.
  • An operation method including an operation of receiving related information may be provided.
  • the at least one second electronic component controls an input device of the electronic device (eg, the electronic device 200 of FIG. 3 ).
  • An operating method may be provided, including an input device IC (integrated circuit) for the.
  • the at least one first electronic component eg, the first electronic component 310 of FIG. 3
  • the at least one first electronic component 310 is turned off
  • An operating method may be provided in which the second electronic component (eg, the first electronic component 320 of FIG. 3 ) of is turned on.
  • the second state may include a deep-sleep state.
  • the at least one second electronic component eg, the battery 340 of FIG. 3 : information related to the battery (eg, the battery 340 of FIG. 3 ) is received from the first electronic component 320 of FIG. 3 , the state associated with the operating system is the second state, and the battery (eg, the When the level of the battery 340 of 3 is equal to or less than the specific level, an interrupt configured to terminate the execution of the operating system from the at least one second electronic component (eg, the first electronic component 320 of FIG. 3 ) is sent.
  • an operating method may be provided.
  • control of the input device of the electronic device eg, the electronic device 200 of FIG. 3
  • a first interrupt set to change the second state to the first state is received from the at least one second electronic component (eg, the first electronic component 320 of FIG. 3) by
  • An operating method configured to change a state associated with the operating system from the second state to the first state based on the operating system may be provided.
  • the specific level is a level set to terminate the operating system, an operating method may be provided.
  • an electronic device eg, the electronic device 200 of FIG. 3
  • a battery eg, the battery 340 of FIG. 3
  • the battery eg, the battery 340 of FIG. 3
  • a connected charging circuit eg, the charging circuit 350 of FIG. 3
  • at least one electronic component or IC (integrated circuit)
  • the charging circuit e.g., the charging circuit 350 of FIG. 3
  • An input device connected to the charging circuit (eg, the charging circuit 350 of FIG. 3) and the battery (eg, the battery 340 of FIG. 3), and the at least one electronic component and the input device.
  • a chipset e.g., the chipset 370 of FIG.
  • the input device sends the at least one processor (e.g., the processor 371 of FIG. 3) to the battery (eg, the battery 340 of FIG. 3).
  • the at least one processor e.g, the processor 371 of FIG. 3
  • the at least one processor e.g, the battery 340 of FIG. 3
  • An electronic device eg, the electronic device 200 of FIG. 3 ) configured to deliver an interrupt configured to terminate execution of an operating system to the processor 371 may be provided.

Abstract

전자 장치로서, 배터리, 상기 배터리에 연결되는 차징 회로, 상기 차징 회로에 연결되는 적어도 하나의 제 1 전자 부품, 상기 차징 회로 및 상기 배터리에 연결되는 적어도 하나의 제 2 전자 부품, 및 상기 적어도 하나의 제 1 전자 부품 및 상기 적어도 하나의 제 2 전자 부품과 별도로 배치되되, 상기 적어도 하나의 제 1 전자 부품 및 상기 적어도 하나의 제 2 전자 부품에 연결되고, 적어도 하나의 프로세서를 포함하는 칩셋(chip set)을 포함하고, 상기 적어도 하나의 프로세서는 운영 체제를 실행하고, 상기 운영 체제와 연관된 상태가 제 1 상태인 경우, 상기 적어도 하나의 제 2 전자 부품으로부터 상기 배터리와 연관된 정보를 수신하고, 상기 운영 체제와 연관된 상태가 제 2 상태인 경우, 상기 적어도 하나의 제 2 전자 부품으로부터 상기 운영 체제의 실행을 종료하도록 설정된 인터럽트를 수신하도록 설정된, 전자 장치가 제공될 수 있다.

Description

배터리와 연관된 정보를 획득하기 위한 전자 장치 및 그 동작 방법
본 개시는 배터리와 연관된 정보를 획득하기 위한 전자 장치 및 그 동작 방법에 관한 것이다.
최근 전자 장치의 급격한 발달에 따라 무선 음성 통화 및 정보 교환이 가능한 전자 장치가 생활 필수품이 되었다. 상기 전자 장치의 보급 초기에는 단순히 휴대할 수 있고, 무선 통화가 가능한 것으로 인식되었으나, 그 기술이 발달함과 무선 인터넷의 도입에 따라 상기 전자 장치는 단순한 전화 통화 또는 일정 관리 등의 목적 뿐만 아니라 게임, 근거리 통신을 이용한 리모컨, 장착된 디지털 카메라에 의한 이미지 촬영과 같이 그 활용 범위가 갈수록 커지고 있어 사용자의 욕구를 충족시키고 있다.
전자 장치를 이용하여 다양한 종류의 서비스를 제공하기 위해, 전자 장치에 구비되는 전자 부품들의 수가 많아지고 있다.
따라서 전자 부품들로 제공되는 전원(또는 전력)을 효율적으로 관리하기 위한 기술의 구현이 요구되는 시점이다.
전자 장치는 다양한 기능들을 제공하도록 구현된 EC(embedded controller) 칩을 포함할 수 있다. 상기 EC 칩은 전자 장치의 프로세서(예: AP(application processor))에서 지원하지 못하는 입력 장치(예: 키보드), 및 광 발생 장치(예: LED(light emitting diode))를 제어하기 위한 기능 뿐만 아니라 배터리와 연관된 정보(예: 배터리 레벨(또는 잔여량))를 관리하고 충전과 연관된 정보를 관리하기 위한 기능을 제공하도록 구현될 수 있다. 이에 따라 프로세서는 EC 칩을 통해 배터리와 충전 회로 각각에 전기적으로 연결되며, 프로세서가 EC 칩을 통해서 배터리와 연관된 정보 및 충전 상태와 연관된 정보를 획득하도록 구현될 수 있다. 그러나 EC 칩이 전자 장치에 실장되는 경우, 전술한 바와 같이 EC 칩이 배터리와 연관된 정보를 관리하는 기능 이외에도 다양한 기능을 제공하도록 구현됨에 기인하여 EC 칩에 연결되는 회로의 구조가 복잡해지므로, 전자 장치를 구현하기 위한 비용과 전자 장치의 유지 보수 비용이 증가될 수 있다. 또한 응용 프로그램 레벨에서 EC 칩의 기능을 이용하기 위해, EC 칩의 정보를 획득하기 위한 프로그램이 별도로 구현되어야 함에 기인하여, 전자 장치의 운용 부담이 증가될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치 및 그 동작 방법은 프로세서가 EC 칩 없이 배터리와 연관된 정보 및/또는 충전 상태와 연관된 정보를 획득하도록 구현됨으로써, 전자 장치를 구현하기 위한 비용과 전자 장치의 유지 보수 비용을 저감하고, 전자 장치의 운용 부담을 저감할 수 있다.
또 다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치 및 그 동작 방법은 항상 턴-온된 상태의 전자 부품을 통해서 배터리와 연관된 정보를 획득하도록 구현됨으로써, 전자 장치에서 실행 중인 운영 체제가 슬립 상태에서도 획득되는 배터리와 연관된 정보에 기반하여 전자 장치가 안전하게 턴-오프하여 전자 장치의 사용 안정성을 향상시킬 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치로서, 배터리, 상기 배터리에 연결되는 차징 회로, 상기 차징 회로에 연결되는 적어도 하나의 제 1 전자 부품, 상기 차징 회로 및 상기 배터리에 연결되는 적어도 하나의 제 2 전자 부품, 및 상기 적어도 하나의 제 1 전자 부품 및 상기 적어도 하나의 제 2 전자 부품과 별도로 배치되되, 상기 적어도 하나의 제 1 전자 부품 및 상기 적어도 하나의 제 2 전자 부품에 연결되고, 적어도 하나의 프로세서를 포함하는 칩셋(chip set)을 포함하고, 상기 적어도 하나의 프로세서는 운영 체제를 실행하고, 상기 운영 체제와 연관된 상태가 제 1 상태인 경우, 상기 적어도 하나의 제 2 전자 부품으로부터 상기 배터리와 연관된 정보를 수신하고, 상기 운영 체제와 연관된 상태가 제 2 상태인 경우, 상기 적어도 하나의 제 2 전자 부품으로부터 상기 운영 체제의 실행을 종료하도록 설정된 인터럽트를 수신하도록 설정된, 전자 장치가 제공될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치의 동작 방법으로서, 운영 체제를 실행하는 동작, 상기 운영 체제와 연관된 상태가 제 1 상태인 경우, 상기 전자 장치의 차징 회로 및 상기 전자 장치의 배터리에 연결되는 적어도 하나의 제 2 전자 부품으로부터 상기 배터리와 연관된 정보를 수신하는 동작, 및 상기 운영 체제와 연관된 상태가 제 2 상태인 경우, 상기 적어도 하나의 제 2 전자 부품으로부터 상기 운영 체제의 실행을 종료하도록 설정된 인터럽트를 수신하는 동작을 포함하는, 동작 방법이 제공될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치로서, 배터리, 상기 배터리에 연결되는 차징 회로, 상기 차징 회로에 연결되는 적어도 하나의 전자 부품,상기 차징 회로 및 상기 배터리에 연결되는 입력 장치, 및 상기 적어도 하나의 전자 부품 및 상기 입력 장치와 별도로 배치되되, 상기 적어도 하나의 전자 부품 및 상기 입력 장치에 연결되고, 적어도 하나의 프로세서를 포함하는 칩셋(chip set)을 포함하고, 상기 입력 장치는 상기 배터리의 레벨이 제 1 레벨 보다 큰 경우, 상기 적어도 하나의 프로세서로 상기 배터리와 연관된 정보를 전달하고, 상기 배터리의 레벨이 상기 제 1 레벨 이하인 경우, 상기 적어도 하나의 프로세서로 운영 체제의 실행을 종료하도록 설정된 인터럽트를 전달하도록 설정된, 전자 장치가 제공될 수 있다.
다양한 실시예들에 따른, 과제의 해결 수단이 상술한 해결 수단들로 제한되는 것은 아니며, 언급되지 아니한 해결 수단들은 본 명세서 및 첨부된 도면으로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
다양한 실시예들에 따르면, 프로세서가 EC 칩 없이 배터리와 연관된 정보 및/또는 충전 상태와 연관된 정보를 획득하도록 구현됨으로써, 전자 장치를 구현하기 위한 비용과 전자 장치의 유지 보수 비용을 저감하고, 전자 장치의 운용 부담을 저감하는 전자 장치 및 그 동작 방법이 제공될 수 있다.
또 다양한 실시예들에 따르면, 항상 턴-온된 상태의 전자 부품을 통해서 배터리와 연관된 정보를 획득하도록 구현됨으로써, 전자 장치에서 실행 중인 운영 체제가 슬립 상태에서도 획득되는 배터리와 연관된 정보에 기반하여 전자 장치가 안전하게 턴-오프하여 전자 장치의 사용 안정성을 향상시키는 전자 장치 및 그 동작 방법이 제공될 수 있다.
도 1은, 다양한 실시예들에 따른, 네트워크 환경 내의 전자 장치의 블록도이다.
도 2는 다양한 실시예들에 따른 전자 장치의 예를 설명하기 위한 도면이다.
도 3은 다양한 실시예들에 따른 전자 장치의 예를 설명하기 위한 도면이다.
도 4a는 다양한 실시예들에 따른 전자 장치의 전원 정보를 획득하기 위한 전자 부품들 간의 연결 관계의 예를 설명하기 위한 도면이다.
도 4b는 다양한 실시예들에 따른 전자 장치의 전원 정보를 획득하기 위한 모듈(또는 프로그램, 또는 컴퓨터 코드)의 동작의 예를 설명하기 위한 도면이다.
도 4c는 다양한 실시예들에 따른 전자 장치의 소프트웨어 및 하드웨어의 일 예를 설명하기 위한 도면이다.
도 5a는 다양한 실시예들에 따른 전자 장치)의 전원 정보를 획득하기 위한 모듈(또는 프로그램, 또는 컴퓨터 코드)의 일 예를 설명하기 위한 도면이다.
도 5b는 다양한 실시예들에 따른 전자 장치의 전원 정보를 획득하기 위한 모듈(또는 프로그램, 또는 컴퓨터 코드)의 다른 예를 설명하기 위한 도면이다.
도 6은 다양한 실시예들에 따른 전자 장치(예: 프로세서)의 동작의 일 예를 설명하기 위한 흐름도이다.
도 7은 다양한 실시예들에 따른 전자 장치(예: 프로세서)의 동작의 일 예를 설명하기 위한 흐름도이다.
도 8a는 다양한 실시예들에 따른 운영 체제의 상태가 제 1 상태인 동안, 전자 장치의 동작의 예를 설명하기 위한 도면이다.
도 8b는 다양한 실시예들에 따른 운영 체제의 상태가 제 2 상태인 동안, 전자 장치의 동작의 예를 설명하기 위한 도면이다.
도 9는 다양한 실시예들에 따른 전자 장치(예: 프로세서)의 동작의 일 예를 설명하기 위한 흐름도이다.
도 10은 다양한 실시예들에 따른 제 2 전자 부품(예: 프로세서)의 동작의 일 예를 설명하기 위한 흐름도이다.
도 1은, 다양한 실시예들에 따른, 네트워크 환경(100) 내의 전자 장치(101)의 블록도이다. 도 1을 참조하면, 네트워크 환경(100)에서 전자 장치(101)는 제 1 네트워크(198)(예: 근거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(102)와 통신하거나, 또는 제 2 네트워크(199)(예: 원거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(104) 또는 서버(108) 중 적어도 하나와 통신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 서버(108)를 통하여 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 프로세서(120), 메모리(130), 입력 모듈(150), 음향 출력 모듈(155), 디스플레이 모듈(160), 오디오 모듈(170), 센서 모듈(176), 인터페이스(177), 연결 단자(178), 햅틱 모듈(179), 카메라 모듈(180), 전력 관리 모듈(188), 배터리(189), 통신 모듈(190), 가입자 식별 모듈(196), 또는 안테나 모듈(197)을 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서는, 전자 장치(101)에는, 이 구성요소들 중 적어도 하나(예: 연결 단자(178))가 생략되거나, 하나 이상의 다른 구성요소가 추가될 수 있다. 어떤 실시예에서는, 이 구성요소들 중 일부들(예: 센서 모듈(176), 카메라 모듈(180), 또는 안테나 모듈(197))은 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(160))로 통합될 수 있다.
프로세서(120)는, 예를 들면, 소프트웨어(예: 프로그램(140))를 실행하여 프로세서(120)에 연결된 전자 장치(101)의 적어도 하나의 다른 구성요소(예: 하드웨어 또는 소프트웨어 구성요소)를 제어할 수 있고, 다양한 데이터 처리 또는 연산을 수행할 수 있다. 일실시예에 따르면, 데이터 처리 또는 연산의 적어도 일부로서, 프로세서(120)는 다른 구성요소(예: 센서 모듈(176) 또는 통신 모듈(190))로부터 수신된 명령 또는 데이터를 휘발성 메모리(132)에 저장하고, 휘발성 메모리(132)에 저장된 명령 또는 데이터를 처리하고, 결과 데이터를 비휘발성 메모리(134)에 저장할 수 있다. 일실시예에 따르면, 프로세서(120)는 메인 프로세서(121)(예: 중앙 처리 장치 또는 어플리케이션 프로세서) 또는 이와는 독립적으로 또는 함께 운영 가능한 보조 프로세서(123)(예: 그래픽 처리 장치, 신경망 처리 장치(NPU: neural processing unit), 이미지 시그널 프로세서, 센서 허브 프로세서, 또는 커뮤니케이션 프로세서)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)가 메인 프로세서(121) 및 보조 프로세서(123)를 포함하는 경우, 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)보다 저전력을 사용하거나, 지정된 기능에 특화되도록 설정될 수 있다. 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
보조 프로세서(123)는, 예를 들면, 메인 프로세서(121)가 인액티브(예: 슬립) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)를 대신하여, 또는 메인 프로세서(121)가 액티브(예: 어플리케이션 실행) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)와 함께, 전자 장치(101)의 구성요소들 중 적어도 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(160), 센서 모듈(176), 또는 통신 모듈(190))와 관련된 기능 또는 상태들의 적어도 일부를 제어할 수 있다. 일실시예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 이미지 시그널 프로세서 또는 커뮤니케이션 프로세서)는 기능적으로 관련 있는 다른 구성요소(예: 카메라 모듈(180) 또는 통신 모듈(190))의 일부로서 구현될 수 있다. 일실시예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 신경망 처리 장치)는 인공지능 모델의 처리에 특화된 하드웨어 구조를 포함할 수 있다. 인공지능 모델은 기계 학습을 통해 생성될 수 있다. 이러한 학습은, 예를 들어, 인공지능 모델이 수행되는 전자 장치(101) 자체에서 수행될 수 있고, 별도의 서버(예: 서버(108))를 통해 수행될 수도 있다. 학습 알고리즘은, 예를 들어, 지도형 학습(supervised learning), 비지도형 학습(unsupervised learning), 준지도형 학습(semi-supervised learning) 또는 강화 학습(reinforcement learning)을 포함할 수 있으나, 전술한 예에 한정되지 않는다. 인공지능 모델은, 복수의 인공 신경망 레이어들을 포함할 수 있다. 인공 신경망은 심층 신경망(DNN: deep neural network), CNN(convolutional neural network), RNN(recurrent neural network), RBM(restricted boltzmann machine), DBN(deep belief network), BRDNN(bidirectional recurrent deep neural network), 심층 Q-네트워크(deep Q-networks) 또는 상기 중 둘 이상의 조합 중 하나일 수 있으나, 전술한 예에 한정되지 않는다. 인공지능 모델은 하드웨어 구조 이외에, 추가적으로 또는 대체적으로, 소프트웨어 구조를 포함할 수 있다.
메모리(130)는, 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소(예: 프로세서(120) 또는 센서 모듈(176))에 의해 사용되는 다양한 데이터를 저장할 수 있다. 데이터는, 예를 들어, 소프트웨어(예: 프로그램(140)) 및, 이와 관련된 명령에 대한 입력 데이터 또는 출력 데이터를 포함할 수 있다. 메모리(130)는, 휘발성 메모리(132) 또는 비휘발성 메모리(134)를 포함할 수 있다.
프로그램(140)은 메모리(130)에 소프트웨어로서 저장될 수 있으며, 예를 들면, 운영 체제(142), 미들 웨어(144) 또는 어플리케이션(146)을 포함할 수 있다.
입력 모듈(150)은, 전자 장치(101)의 구성요소(예: 프로세서(120))에 사용될 명령 또는 데이터를 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로부터 수신할 수 있다. 입력 모듈(150)은, 예를 들면, 마이크, 마우스, 키보드, 키(예: 버튼), 또는 디지털 펜(예: 스타일러스 펜)을 포함할 수 있다.
음향 출력 모듈(155)은 음향 신호를 전자 장치(101)의 외부로 출력할 수 있다. 음향 출력 모듈(155)은, 예를 들면, 스피커 또는 리시버를 포함할 수 있다. 스피커는 멀티미디어 재생 또는 녹음 재생과 같이 일반적인 용도로 사용될 수 있다. 리시버는 착신 전화를 수신하기 위해 사용될 수 있다. 일실시예에 따르면, 리시버는 스피커와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
디스플레이 모듈(160)은 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로 정보를 시각적으로 제공할 수 있다. 디스플레이 모듈(160)은, 예를 들면, 디스플레이, 홀로그램 장치, 또는 프로젝터 및 해당 장치를 제어하기 위한 제어 회로를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 디스플레이 모듈(160)은 터치를 감지하도록 설정된 터치 센서, 또는 상기 터치에 의해 발생되는 힘의 세기를 측정하도록 설정된 압력 센서를 포함할 수 있다.
오디오 모듈(170)은 소리를 전기 신호로 변환시키거나, 반대로 전기 신호를 소리로 변환시킬 수 있다. 일실시예에 따르면, 오디오 모듈(170)은, 입력 모듈(150)을 통해 소리를 획득하거나, 음향 출력 모듈(155), 또는 전자 장치(101)와 직접 또는 무선으로 연결된 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))(예: 스피커 또는 헤드폰)를 통해 소리를 출력할 수 있다.
센서 모듈(176)은 전자 장치(101)의 작동 상태(예: 전력 또는 온도), 또는 외부의 환경 상태(예: 사용자 상태)를 감지하고, 감지된 상태에 대응하는 전기 신호 또는 데이터 값을 생성할 수 있다. 일실시예에 따르면, 센서 모듈(176)은, 예를 들면, 제스처 센서, 자이로 센서, 기압 센서, 마그네틱 센서, 가속도 센서, 그립 센서, 근접 센서, 컬러 센서, IR(infrared) 센서, 생체 센서, 온도 센서, 습도 센서, 또는 조도 센서를 포함할 수 있다.
인터페이스(177)는 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 직접 또는 무선으로 연결되기 위해 사용될 수 있는 하나 이상의 지정된 프로토콜들을 지원할 수 있다. 일실시예에 따르면, 인터페이스(177)는, 예를 들면, HDMI(high definition multimedia interface), USB(universal serial bus) 인터페이스, SD카드 인터페이스, 또는 오디오 인터페이스를 포함할 수 있다.
연결 단자(178)는, 그를 통해서 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 물리적으로 연결될 수 있는 커넥터를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 연결 단자(178)는, 예를 들면, HDMI 커넥터, USB 커넥터, SD 카드 커넥터, 또는 오디오 커넥터(예: 헤드폰 커넥터)를 포함할 수 있다.
햅틱 모듈(179)은 전기적 신호를 사용자가 촉각 또는 운동 감각을 통해서 인지할 수 있는 기계적인 자극(예: 진동 또는 움직임) 또는 전기적인 자극으로 변환할 수 있다. 일실시예에 따르면, 햅틱 모듈(179)은, 예를 들면, 모터, 압전 소자, 또는 전기 자극 장치를 포함할 수 있다.
카메라 모듈(180)은 정지 영상 및 동영상을 촬영할 수 있다. 일실시예에 따르면, 카메라 모듈(180)은 하나 이상의 렌즈들, 이미지 센서들, 이미지 시그널 프로세서들, 또는 플래시들을 포함할 수 있다.
전력 관리 모듈(188)은 전자 장치(101)에 공급되는 전력을 관리할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전력 관리 모듈(188)은, 예를 들면, PMIC(power management integrated circuit)의 적어도 일부로서 구현될 수 있다.
배터리(189)는 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소에 전력을 공급할 수 있다. 일실시예에 따르면, 배터리(189)는, 예를 들면, 재충전 불가능한 1차 전지, 재충전 가능한 2차 전지 또는 연료 전지를 포함할 수 있다.
통신 모듈(190)은 전자 장치(101)와 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102), 전자 장치(104), 또는 서버(108)) 간의 직접(예: 유선) 통신 채널 또는 무선 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 통신 수행을 지원할 수 있다. 통신 모듈(190)은 프로세서(120)(예: 어플리케이션 프로세서)와 독립적으로 운영되고, 직접(예: 유선) 통신 또는 무선 통신을 지원하는 하나 이상의 커뮤니케이션 프로세서를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 통신 모듈(190)은 무선 통신 모듈(192)(예: 셀룰러 통신 모듈, 근거리 무선 통신 모듈, 또는 GNSS(global navigation satellite system) 통신 모듈) 또는 유선 통신 모듈(194)(예: LAN(local area network) 통신 모듈, 또는 전력선 통신 모듈)을 포함할 수 있다. 이들 통신 모듈 중 해당하는 통신 모듈은 제 1 네트워크(198)(예: 블루투스, WiFi(wireless fidelity) direct 또는 IrDA(infrared data association)와 같은 근거리 통신 네트워크) 또는 제 2 네트워크(199)(예: 레거시 셀룰러 네트워크, 5G 네트워크, 차세대 통신 네트워크, 인터넷, 또는 컴퓨터 네트워크(예: LAN 또는 WAN)와 같은 원거리 통신 네트워크)를 통하여 외부의 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 이런 여러 종류의 통신 모듈들은 하나의 구성요소(예: 단일 칩)로 통합되거나, 또는 서로 별도의 복수의 구성요소들(예: 복수 칩들)로 구현될 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 가입자 식별 모듈(196)에 저장된 가입자 정보(예: 국제 모바일 가입자 식별자(IMSI))를 이용하여 제 1 네트워크(198) 또는 제 2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크 내에서 전자 장치(101)를 확인 또는 인증할 수 있다.
무선 통신 모듈(192)은 4G 네트워크 이후의 5G 네트워크 및 차세대 통신 기술, 예를 들어, NR 접속 기술(new radio access technology)을 지원할 수 있다. NR 접속 기술은 고용량 데이터의 고속 전송(eMBB(enhanced mobile broadband)), 단말 전력 최소화와 다수 단말의 접속(mMTC(massive machine type communications)), 또는 고신뢰도와 저지연(URLLC(ultra-reliable and low-latency communications))을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은, 예를 들어, 높은 데이터 전송률 달성을 위해, 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 고주파 대역에서의 성능 확보를 위한 다양한 기술들, 예를 들어, 빔포밍(beamforming), 거대 배열 다중 입출력(massive MIMO(multiple-input and multiple-output)), 전차원 다중입출력(FD-MIMO: full dimensional MIMO), 어레이 안테나(array antenna), 아날로그 빔형성(analog beam-forming), 또는 대규모 안테나(large scale antenna)와 같은 기술들을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 전자 장치(101), 외부 전자 장치(예: 전자 장치(104)) 또는 네트워크 시스템(예: 제 2 네트워크(199))에 규정되는 다양한 요구사항을 지원할 수 있다. 일실시예에 따르면, 무선 통신 모듈(192)은 eMBB 실현을 위한 Peak data rate(예: 20Gbps 이상), mMTC 실현을 위한 손실 Coverage(예: 164dB 이하), 또는 URLLC 실현을 위한 U-plane latency(예: 다운링크(DL) 및 업링크(UL) 각각 0.5ms 이하, 또는 라운드 트립 1ms 이하)를 지원할 수 있다.
안테나 모듈(197)은 신호 또는 전력을 외부(예: 외부의 전자 장치)로 송신하거나 외부로부터 수신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 서브스트레이트(예: PCB) 위에 형성된 도전체 또는 도전성 패턴으로 이루어진 방사체를 포함하는 안테나를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다. 이런 경우, 제 1 네트워크(198) 또는 제 2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크에서 사용되는 통신 방식에 적합한 적어도 하나의 안테나가, 예를 들면, 통신 모듈(190)에 의하여 상기 복수의 안테나들로부터 선택될 수 있다. 신호 또는 전력은 상기 선택된 적어도 하나의 안테나를 통하여 통신 모듈(190)과 외부의 전자 장치 간에 송신되거나 수신될 수 있다. 어떤 실시예에 따르면, 방사체 이외에 다른 부품(예: RFIC(radio frequency integrated circuit))이 추가로 안테나 모듈(197)의 일부로 형성될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 mmWave 안테나 모듈을 형성할 수 있다. 일실시예에 따르면, mmWave 안테나 모듈은 인쇄 회로 기판, 상기 인쇄 회로 기판의 제 1 면(예: 아래 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 지정된 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있는 RFIC, 및 상기 인쇄 회로 기판의 제 2 면(예: 윗 면 또는 측 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 상기 지정된 고주파 대역의 신호를 송신 또는 수신할 수 있는 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다.
상기 구성요소들 중 적어도 일부는 주변 기기들간 통신 방식(예: 버스, GPIO(general purpose input and output), SPI(serial peripheral interface), 또는 MIPI(mobile industry processor interface))을 통해 서로 연결되고 신호(예: 명령 또는 데이터)를 상호간에 교환할 수 있다.
일실시예에 따르면, 명령 또는 데이터는 제 2 네트워크(199)에 연결된 서버(108)를 통해서 전자 장치(101)와 외부의 전자 장치(104)간에 송신 또는 수신될 수 있다. 외부의 전자 장치(102, 또는 104) 각각은 전자 장치(101)와 동일한 또는 다른 종류의 장치일 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)에서 실행되는 동작들의 전부 또는 일부는 외부의 전자 장치들(102, 104, 또는 108) 중 하나 이상의 외부의 전자 장치들에서 실행될 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(101)가 어떤 기능이나 서비스를 자동으로, 또는 사용자 또는 다른 장치로부터의 요청에 반응하여 수행해야 할 경우에, 전자 장치(101)는 기능 또는 서비스를 자체적으로 실행시키는 대신에 또는 추가적으로, 하나 이상의 외부의 전자 장치들에게 그 기능 또는 그 서비스의 적어도 일부를 수행하라고 요청할 수 있다. 상기 요청을 수신한 하나 이상의 외부의 전자 장치들은 요청된 기능 또는 서비스의 적어도 일부, 또는 상기 요청과 관련된 추가 기능 또는 서비스를 실행하고, 그 실행의 결과를 전자 장치(101)로 전달할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 결과를, 그대로 또는 추가적으로 처리하여, 상기 요청에 대한 응답의 적어도 일부로서 제공할 수 있다. 이를 위하여, 예를 들면, 클라우드 컴퓨팅, 분산 컴퓨팅, 모바일 에지 컴퓨팅(MEC: mobile edge computing), 또는 클라이언트-서버 컴퓨팅 기술이 이용될 수 있다. 전자 장치(101)는, 예를 들어, 분산 컴퓨팅 또는 모바일 에지 컴퓨팅을 이용하여 초저지연 서비스를 제공할 수 있다. 다른 실시예에 있어서, 외부의 전자 장치(104)는 IoT(internet of things) 기기를 포함할 수 있다. 서버(108)는 기계 학습 및/또는 신경망을 이용한 지능형 서버일 수 있다. 일실시예에 따르면, 외부의 전자 장치(104) 또는 서버(108)는 제 2 네트워크(199) 내에 포함될 수 있다. 전자 장치(101)는 5G 통신 기술 및 IoT 관련 기술을 기반으로 지능형 서비스(예: 스마트 홈, 스마트 시티, 스마트 카, 또는 헬스 케어)에 적용될 수 있다.
본 문서에 개시된 다양한 실시예들에 따른 전자 장치는 다양한 형태의 장치가 될 수 있다. 전자 장치는, 예를 들면, 휴대용 통신 장치(예: 스마트폰), 컴퓨터 장치, 휴대용 멀티미디어 장치, 휴대용 의료 기기, 카메라, 전자 장치, 또는 가전 장치를 포함할 수 있다. 본 문서의 실시예에 따른 전자 장치는 전술한 기기들에 한정되지 않는다.
본 문서의 다양한 실시예들 및 이에 사용된 용어들은 본 문서에 기재된 기술적 특징들을 특정한 실시예들로 한정하려는 것이 아니며, 해당 실시예의 다양한 변경, 균등물, 또는 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 도면의 설명과 관련하여, 유사한 또는 관련된 구성요소에 대해서는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다. 아이템에 대응하는 명사의 단수 형은 관련된 문맥상 명백하게 다르게 지시하지 않는 한, 상기 아이템 한 개 또는 복수 개를 포함할 수 있다. 본 문서에서, "A 또는 B", "A 및 B 중 적어도 하나", "A 또는 B 중 적어도 하나", "A, B 또는 C", "A, B 및 C 중 적어도 하나", 및 "A, B, 또는 C 중 적어도 하나"와 같은 문구들 각각은 그 문구들 중 해당하는 문구에 함께 나열된 항목들 중 어느 하나, 또는 그들의 모든 가능한 조합을 포함할 수 있다. "제 1", "제 2", 또는 "첫째" 또는 "둘째"와 같은 용어들은 단순히 해당 구성요소를 다른 해당 구성요소와 구분하기 위해 사용될 수 있으며, 해당 구성요소들을 다른 측면(예: 중요성 또는 순서)에서 한정하지 않는다. 어떤(예: 제 1) 구성요소가 다른(예: 제 2) 구성요소에, "기능적으로" 또는 "통신적으로"라는 용어와 함께 또는 이런 용어 없이, "커플드" 또는 "커넥티드"라고 언급된 경우, 그것은 상기 어떤 구성요소가 상기 다른 구성요소에 직접적으로(예: 유선으로), 무선으로, 또는 제 3 구성요소를 통하여 연결될 수 있다는 것을 의미한다.
본 문서의 다양한 실시예들에서 사용된 용어 "모듈"은 하드웨어, 소프트웨어 또는 펌웨어로 구현된 유닛을 포함할 수 있으며, 예를 들면, 로직, 논리 블록, 부품, 또는 회로와 같은 용어와 상호 호환적으로 사용될 수 있다. 모듈은, 일체로 구성된 부품 또는 하나 또는 그 이상의 기능을 수행하는, 상기 부품의 최소 단위 또는 그 일부가 될 수 있다. 예를 들면, 일실시예에 따르면, 모듈은 ASIC(application-specific integrated circuit)의 형태로 구현될 수 있다.
본 문서의 다양한 실시예들은 기기(machine)(예: 전자 장치(101)) 의해 읽을 수 있는 저장 매체(storage medium)(예: 내장 메모리(136) 또는 외장 메모리(138))에 저장된 하나 이상의 명령어들을 포함하는 소프트웨어(예: 프로그램(140))로서 구현될 수 있다. 예를 들면, 기기(예: 전자 장치(101))의 프로세서(예: 프로세서(120))는, 저장 매체로부터 저장된 하나 이상의 명령어들 중 적어도 하나의 명령을 호출하고, 그것을 실행할 수 있다. 이것은 기기가 상기 호출된 적어도 하나의 명령어에 따라 적어도 하나의 기능을 수행하도록 운영되는 것을 가능하게 한다. 상기 하나 이상의 명령어들은 컴파일러에 의해 생성된 코드 또는 인터프리터에 의해 실행될 수 있는 코드를 포함할 수 있다. 기기로 읽을 수 있는 저장 매체는, 비일시적(non-transitory) 저장 매체의 형태로 제공될 수 있다. 여기서, '비일시적'은 저장 매체가 실재(tangible)하는 장치이고, 신호(signal)(예: 전자기파)를 포함하지 않는다는 것을 의미할 뿐이며, 이 용어는 데이터가 저장 매체에 반영구적으로 저장되는 경우와 임시적으로 저장되는 경우를 구분하지 않는다.
일실시예에 따르면, 본 문서에 개시된 다양한 실시예들에 따른 방법은 컴퓨터 프로그램 제품(computer program product)에 포함되어 제공될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 상품으로서 판매자 및 구매자 간에 거래될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체(예: compact disc read only memory(CD-ROM))의 형태로 배포되거나, 또는 어플리케이션 스토어(예: 플레이 스토어TM)를 통해 또는 두 개의 사용자 장치들(예: 스마트 폰들) 간에 직접, 온라인으로 배포(예: 다운로드 또는 업로드)될 수 있다. 온라인 배포의 경우에, 컴퓨터 프로그램 제품의 적어도 일부는 제조사의 서버, 어플리케이션 스토어의 서버, 또는 중계 서버의 메모리와 같은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체에 적어도 일시 저장되거나, 임시적으로 생성될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 기술한 구성요소들의 각각의 구성요소(예: 모듈 또는 프로그램)는 단수 또는 복수의 개체를 포함할 수 있으며, 복수의 개체 중 일부는 다른 구성요소에 분리 배치될 수도 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 전술한 해당 구성요소들 중 하나 이상의 구성요소들 또는 동작들이 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 구성요소들 또는 동작들이 추가될 수 있다. 대체적으로 또는 추가적으로, 복수의 구성요소들(예: 모듈 또는 프로그램)은 하나의 구성요소로 통합될 수 있다. 이런 경우, 통합된 구성요소는 상기 복수의 구성요소들 각각의 구성요소의 하나 이상의 기능들을 상기 통합 이전에 상기 복수의 구성요소들 중 해당 구성요소에 의해 수행되는 것과 동일 또는 유사하게 수행할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 모듈, 프로그램 또는 다른 구성요소에 의해 수행되는 동작들은 순차적으로, 병렬적으로, 반복적으로, 또는 휴리스틱하게 실행되거나, 상기 동작들 중 하나 이상이 다른 순서로 실행되거나, 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 동작들이 추가될 수 있다.
이하에서는 본 문서에 개시되는 전자 장치(200)(예: 도 1의 전자 장치(101))의 다양한 실시예들에 대해서 설명한다.
도 2는 다양한 실시예들에 따른 전자 장치(200)의 예를 설명하기 위한 도면이다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(200)(예: 프로세서(210))는 도 2에 도시된 바와 같이 전자 장치(200)에 구비된 복수의 집적 회로(integrated circuit, IC)(또는, 복수의 전자 부품들) 중에서 특정 집적 회로(220)(또는, 특정 전자 부품)로부터 전자 장치(200)의 전원(또는 전력)을 제어(또는 관리)하기 위한 정보(이하, 전원 정보)를 획득할 수 있다. 상기 특정 집적 회로(220)는 전자 장치(200)에서 항상 턴-온(turn-on)된(또는, 항시 구동 중인)(always-on) 상태가 유지되는(또는 지속되는) 집적 회로일 수 있다. 상기 항상 턴-온된다는 의미는 전자 장치(200)의 배터리의 레벨이 변경되거나 및/또는 전자 장치(200)에서 실행 중인 운영 체제(operating system, OS)와 연관된 상태가 변경되는 경우에 특정 회로가 턴-온된 상태로 유지되도록 전원(또는 전력)이 제공됨을 의미할 수 있다. 예를 들어, 상기 전자 장치(200)의 배터리의 레벨이 특정 레벨 보다 큰 상태에서 특정 레벨 이하로 변경되거나(또는, 낮아지거나), 및/또는 상기 전자 장치(200)의 운영 체제와 연관된 상태가 일 상태에서 특정 상태로 변경되는(또는, 설정되는) 경우에 특정 집적 회로(220)가 턴-온된 상태로 유지될 수 있다. 상기 턴-온된 상태로 유지되는 특정 집적 회로(220)는 전자 장치(200)에 의해 실행되는 운영체제의 정책에 따라서 결정될 수 있다. 예를 들어 상기 운영 체제의 정책에 따라 전자 장치(200)의 상태가 슬립 상태인 경우 슬립 상태인 전자 장치(200)를 웨이크-업하기 위한 사용자의 입력(예: 접촉, 음성, 터치)을 수신하도록 입력 장치가 턴-온된 상태를 유지해야하는 경우, 상기 입력 장치의 제어를 위한 입력 장치 IC가 턴-온된 상태를 유지하는 집적 회로(예: always-on IC)가 될 수 있다. 한편 항상 턴-온(turn-on) 상태가 유지되는 특정 집적 회로(220)가 입력 장치 IC인 것으로 예를 들어 설명하였으나, 기재된 바에 제한되지 않고 다양한 종류의 전자 부품으로 구현될 수 있다. 예를 들어, 특정 집적 회로(220)는 입력 장치 IC 이외에도, 통신 장치 IC(예: RF-IC, 커뮤니케이션 프로세서, 다양한 종류의 통신 회로), 및 출력 장치 IC를 포함할 수 있다. 상기 출력 장치 IC는 오디오 장치(예: 스피커)를 제어하기 위한 오디오 장치 IC(예: 오디오 처리 회로(digital signal processing, DSP, 회로))를 포함할 수 있으며, 기재된 바에 제한되지 않고 여러 종류(예: 시각적, 청각적, 촉각적)의 컨텐트를 출력하기 위한 장치의 제어를 위한 IC를 포함할 수 있다.
예를 들어 상기 배터리의 레벨은 배터리의 잔량을 나타내며, 상기 배터리의 특정 레벨은 전자 장치(200)를 턴-오프(turn-off) 하도록 설정된 배터리의 레벨일 수 있다. 일 예로, 상기 배터리의 특정 레벨은 3%일 수 있다.
예를 들어, 상기 운영 체제와 연관된 상태는 전원 관리 상태를 포함하며, 상기 전원 관리 상태에 따라서 전자 장치(200)의 복수의 전자 부품들 중에서 전원이 공급될 적어도 일부의 전자 부품이 설정될 수 있다. 예를 들어, 상기 전원 관리 상태는 프로세서(210)가 복수의 전자 부품들 모두로 전원을 제공하도록 동작(예: 후술되는 차징 회로를 제어)하는 제 1 전원 상태, 프로세서(210)가 복수의 전자 부품들 중에서 일부 전자 부품들(예: 프로세서(210), 메모리)로 전원을 제공하도록 동작하는 제 2 전원 상태, 및 복수의 전자 부품들 중 특정 전자 부품(예: 상기 특정 집적 회로(220))만으로 전원을 제공하도록 동작하는 제 3 전원 상태를 포함할 수 있다. 상기 특정 상태는 상기 제 3 전원 상태를 의미할 수 있다. 일 예로, 상기 전원 관리 상태는 MS(microsoft)에서 정의되는 절전 모드들을 포함하며, 상기 제 3 전원 상태는 딥 슬립(deep sleep) 모드를 의미할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전술한 전원 정보는 배터리와 연관된 정보, 전자 장치(200)를 턴-오프하도록 설정된 인터럽트(또는 신호), 및 충전 회로와 연관된 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 배터리와 연관된 정보는 배터리의 용량, 배터리의 전류, 배터리의 온도, 배터리의 레벨(또는, 배터리의 잔존 용량), 배터리의 충전 시간, 또는 배터리의 충전 횟수 및/또는 방전 회수 중 적어도 하나에 대한 정보를 포함할 수 있다. 또 예를 들어, 상기 충전 회로와 연관된 정보는 상기 배터리의 충전 상태와 연관된 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 배터리의 충전 상태와 연관된 정보는 배터리가 충전되는 동안의 배터리의 온도, 배터리의 전력(예: 전압, 전류), 또는 배터리가 완충되기까지 소요되는 시간에 대한 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(200)(예: 프로세서(210))는 상기 특정 집적 회로(220)를 통해 수신된 전원 정보를 기반으로 적어도 하나의 동작을 수행할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(210)는 상기 배터리와 연관된 정보 및/또는 배터리의 충전 상태와 연관된 정보를 적어도 하나의 프로그램으로 전달하여, 프로그램이 상기 획득된 정보에 기반한 기능을 제공하도록 할 수 있다. 또 예를 들어, 프로세서(210)는 상기 인터럽트를 수신한 것에 기반하여 운영 체제를 종료하고 전자 장치(200)를 턴-오프 할 수 있다.
이하에서는 본 문서에 개시되는 전자 장치(200)(예: 도 1의 전자 장치(101))의 다양한 실시예들에 대해서 설명한다.
도 3은 다양한 실시예들에 따른 전자 장치(200)의 예를 설명하기 위한 도면이다. 이하에서는 도 4a, 도 4b 및 도 4c를 참조하여, 도 3에 대해서 설명한다.
도 4a는 다양한 실시예들에 따른 전자 장치(200)의 전원 정보를 획득하기 위한 전자 부품들 간의 연결 관계의 예를 설명하기 위한 도면이다. 도 4b는 다양한 실시예들에 따른 전자 장치(200)의 전원 정보를 획득하기 위한 모듈(또는 프로그램, 또는 컴퓨터 코드)의 동작의 예를 설명하기 위한 도면이다. 도 4c는 다양한 실시예들에 따른 전자 장치(200)의 소프트웨어 및 하드웨어의 일 예를 설명하기 위한 도면이다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(200)는, 도 3을 참조하면, 제 1 전자 부품(310) 및 제 2 전자 부품(320)을 포함하는 복수의 전자 부품들(300), 하드웨어 장치(330), 배터리(340), 차징 회로(350), 연결 장치(360), 및 프로세서(371), 전원 관리 회로(373), 및 메모리(380)를 포함하는 칩 셋(370)을 포함할 수 있다. 상기 하드웨어 장치(330), 배터리(340), 차징 회로(350), 연결 장치(360), 프로세서(371), 및 메모리(380)는 전자 부품이라는 용어로 이해될 수 있으며, 상기 전자 부품은 집적 회로, 또는 장치와 같은 용어로 이해될 수도 있다. 한편 기재 및/또는 도 3에 도시된 바에 제한되지 않고, 전자 장치(200)는 추가적인 전자 부품들을 포함하도록 구현되거나, 또는 기재 및/또는 도시된 전자 부품들 중에서 일부가 제외되도록 구현될 수도 있다. 한편 상기 메모리(380)는 상기 칩 셋(370)과 별도로 구현될 수도 있다.
다양한 실시예들에 따르면 전자 부품들 간의 전기적인 연결 관계를 나타내는 도 3을 참조하면, 상기 칩 셋(370)은 제 1 전자 부품(310), 제 2 전자 부품(320), 및 차징 회로(350)와 전기적으로 연결될 수 있다. 또한, 상기 제 2 전자 부품(320)은 배터리(340)에 전기적으로 연결될 수 있다. 상기 전기적 연결은 전자 장치(200) 내에 실장되는 소정의 통신 인터페이스를 통해 확립(또는 설정)될 수 있다. 상기 통신 인터페이스는 I2C(inter integrated circuit), SMBUS(system management bus)를 포함할 수 있다. 복수의 전자 부품들(300) 중에서, 상기 제 2 전자 부품(320)은 항상 턴-온되는 종류의 전자 부품(예: 도 2의 Always-on IC)을 포함하고, 제 1 전자 부품(310)은 상기 제 2 전자 부품(320) 이외의 나머지 전자 부품을 포함할 수 있다. 예를 들어 상기 복수의 전자 부품들은 도 1에서 기술한 디스플레이 모듈(160), 음향 출력 모듈(155), 통신 모듈(190), 센서 모듈(176) 등을 포함할 수 있으며, 상기 제 2 전자 부품(320)은 도 2에서 기술한 항상 턴-온된 상태를 유지할 수 있는 종류의 전자 부품들을 포함하는 Always-on IC(320a)를 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면 상기 Always-on IC(320a)는 상기 하드웨어 장치(330)를 제어하기 위한 제어 회로일 수 있다. 일 실시예에서, 상기 Always-on IC(320a)는 입력 장치를 제어하기 위한 입력 장치 IC이고, 상기 하드웨어 장치(330)는 키보드, 마이크, 터치 스크린, 카메라를 포함하는 입력 장치일 수 있다. 상기 하드웨어 장치(330)는 기재된 예에 제한되지 않고, 사용자의 입력(예: 접촉, 음성, 터치)을 획득하기 위한 다양한 종류의 입력 장치를 더 포함할 수도 있다. 상기 Always-on IC(320a)는 상기 하드웨어 장치(330)에 수신된 사용자의 입력에 의해 생성되는 전기적인 정보(예: 전류 및/또는 전압)를 획득하고, 획득된 전기적인 정보를 가공(예: 디지털화)하여 가공된 정보를 프로세서(371)로 전달하도록 구현될 수 있다. 또 일 실시예에서, 상기 Always-on IC(320a)는 기재된 바에 제한되지 않고 입력 장치 IC 이외에도 도 2에서 전술한 바와 같이 통신 장치 IC(예: RF-IC, 커뮤니케이션 프로세서, 다양한 종류의 통신 회로) 또는 출력 장치 IC일 수 있으며, 상기 하드웨어 장치(330)는 통신 장치(예: 안테나) 또는 출력 장치(예: 스피커)일 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 Always-on IC(320a)는, 전자 장치(200)에서 실행되는 운영 체제의 정책에 따라서 결정된 턴-온 된 상태가 유지되어야 하는 종류의 전자 부품을 포함할 수 있다. 예를 들어 상기 운영 체제의 정책에 따라 전자 장치(200)의 상태가 슬립 상태인 동안 슬립 상태인 전자 장치(200)를 웨이크-업하기 위한 사용자의 입력(예: 접촉, 음성, 터치)을 수신하도록 입력 장치가 턴-온된 상태를 유지해야하는 경우, 상기 입력 장치의 제어를 위한 입력 장치 IC가 턴-온된 상태를 유지하는 집적 회로(예: always-on IC)가 될 수 있다. 이에 따라, 상기 Always-on IC(320a)는 상기 하드웨어 장치(330)에 수신된 사용자의 입력에 의해 생성되는 전기적인 정보(예: 전류 및/또는 전압)를 획득하는 경우, 프로세서(371)로 웨이크-업을 위한 인터럽트를 전달할 수 있다. 한편 기재된 예에 제한되지 않고 전술한 바와 같이, 운영 체제의 정책에 따라서 Always-on IC(320a)는 입력 장치 IC 이외의 다른 종류의 전자 부품을 포함할 수도 있다.
다양한 실시예들에 따르면 도 4a를 참조하면, 프로세서(371)는 제 2 전자 부품(320)(예: Always-on IC(320a))을 통해서 배터리(340)에 전기적으로 연결될 수 있다. 일 실시예에서, 상기 제 2 전자 부품(320)(예: Always-on IC(320a))은 배터리(340)로부터 배터리(340)와 연관된 정보를 획득하고, 프로세서(371)로 배터리(340)와 연관된 정보를 전송할 수 있다. 또 일 실시예에서, 상기 제 2 전자 부품(320)(예: Always-on IC(320a))은 배터리(340)로부터 배터리(340)와 연관된 정보를 획득하고, 배터리의 레벨을 식별함에 기반하여 프로세서(371)로 전자 장치(200)를 턴-오프하기 위한 인터럽트를 전송할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 배터리(340)(또는 배터리 팩(pack), 또는 배터리 모듈(module))는 전원(예: 전류 및/또는 전압)을 충전(또는, 축적)하고 방전(또는 제공)하도록 구현될 수 있다. 예를 들어, 상기 배터리(340)에 포함된 셀(cell)(345)에 의해 전원이 축적될 수 있다. 상기 셀(345)은 전기 에너지를 충전 및/또는 방전할 수 있는 배터리(340)의 기본 단위의 부품으로서, 양극, 음극, 분리막, 및/또는 전해액을 포함하도록 구현될 수 있다. 상기 셀(345)은 복수 개일 수 있으며, 상기 복수 개의 셀들은 전기적으로 연결(예: 병렬 연결, 및/또는 직렬 연결)된 상태로 배터리(340) 내에 배치될 수 있다. 상기 셀(345)로부터 전자 장치(200)의 다른 전자 부품들(예: 제 1 전자 부품(310), 및 제 2 전자 부품(320))로 전원이 방전될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 배터리(340)는 배터리(340)와 연관된 정보를 획득하도록 구현될 수 있다. 예를 들어, 배터리(340)의 제어 회로(341)는 상기 검출 회로(343)를 이용하여 배터리(340)와 연관된 정보를 획득할 수 있다. 상기 검출 회로(343)는 전원(예: 전압 및/또는 전류) 검출 회로, 및 온도 검출 회로를 포함할 수 있다. 상기 배터리(340)는 상기 배터리(340)와 연관된 정보를 상기 배터리(340)에 연결된 제 2 전자 부품(320)(예: Always-on IC(320a))로 전달할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 차징 회로(350)는 연결 장치(360)로부터 외부 전원을 획득하여, 상기 배터리(340)를 충전하도록 구현될 수 있다. 예를 들어, 연결 장치(360)는 외부 전원 장치에 연결되기 위한 접속 단자를 포함할 수 있다. 프로세서(371)는 후술하겠으나 상기 연결 장치(360)를 통해 충전 연결이 식별되는 경우, 연결 장치(360)를 통해서 수신되는 외부 전원을 기반으로 차징 회로(350)를 이용하여 상기 배터리를 충전할 수 있다. 상기 차징 회로(350) 뿐만 아니라, 도 4c에 도시된 바와 같이 PDIC(power delivery integrated chip)(451), MUIC(micro-usb interface controller)(453), CCIC(cable and connector intergrated chip)(미도시)와 같은 전력을 송/수신(획득/제공)하기 위한 다양한 종류의 회로(예: 전력 IC(450))를 더 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면 상기 칩 셋(370)은 전술한 전자 부품들(예: 복수의 전자 부품들(300), 배터리(340), 차징 회로(350))과 별도로 구현되며, 프로세서(371), 전원 관리 회로(373), 및 메모리(380)를 포함할 수 있으며 기재 및/또는 도시된 바에 제한되지 않고 다양한 종류의 기능을 제공하기 위한 회로들이 더 구비될 수 있다. 상기 전원 관리 회로(373)는 PMIC(power management integrated circuit)을 포함할 수 있다. 프로세서(371)는 상기 전원 관리 회로(373)를 이용하여 후술하는 각 전자 부품들 별로 제공되는 전원을 제어할 수 있다. 한편 전술한 바와 같이 메모리(380)는 칩 셋(370) 바깥에 구비될 수도 있다.
다양한 실시예들에 따르면 칩 셋(370)에 포함된 프로세서(371)는 AP(application processor), CPU(central processing unit), GPU(graphic processing unit), DPU(display processing unit), 또는 NPU(neural processing unit) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 상기 프로세서(371)는 상기 칩 셋(370)에 연결된 전자 부품들(예: 제 1 전자 부품(310), 제 2 전자 부품(320), 및 차징 회로(350))을 제어하도록 구현(또는 설정, 또는 구성)될 수 있다. 프로세서(371)는 상기 칩 셋(370) 상에 구현된 전원 관리 회로를 이용하여 전자 장치(200)의 전원을 관리하기 위한 동작을 수행할 수 있다. 상기 전원 관리 회로는 PMIC(power management IC)를 포함할 수 있다.
이하에서 설명되는 모듈들의 동작은 메모리(380)에 저장되는 모듈들(예: 전원 관리 모듈(381), 제 2 전자 부품 제어 모듈(383))의 실행에 따라서 수행되는 프로세서(371)의 동작으로 이해될 수 있다. 상기 메모리(380)에 저장된 모듈들(예: 전원 관리 모듈(381), 제 2 전자 부품 제어 모듈(383))의 적어도 일부는 소프트웨어, 펌웨어, 또는 이들 중 적어도 둘 이상의 조합으로 구현(예를 들어, 실행)될 수 있다. 예를 들어, 상기 모듈들은 프로세서(371)에 의해 실행 가능한 어플리케이션(application), 프로그램(program), 컴퓨터 코드(computer code), 인스트럭션들(instructions), 루틴(routine), 내지는 프로세스(process)의 형태로 구현될 수 있다. 이에 따라, 상기 모듈들(예: 전원 관리 모듈(381), 제 2 전자 부품 제어 모듈(383))이 프로세서(371)에 의해 실행되는 경우, 상기 모듈들(예: 전원 관리 모듈(381), 제 2 전자 부품 제어 모듈(383))은 상기 프로세서(371)가 상기 모듈들과 연관된 동작(또는, 모듈이 제공 가능한 기능)을 수행하도록 야기할 수 있다. 따라서 이하에서 특정 모듈이 동작을 수행한다는 기재는, 특정 모듈이 실행됨에 따라서 프로세서(371)가 해당 동작을 수행하는 것으로 해석될 수 있다. 또는 상기 모듈들(예: 전원 관리 모듈(381), 제 2 전자 부품 제어 모듈(383))은 특정 어플리케이션의 일부로 구현될 수도 있다. 또는 기재 및/또는 도시된 바에 제한되지 않고, 각 모듈들은 프로세서(371)와는 별도의 하드웨어(예: 프로세서, 제어 회로)로 구현될 수도 있다. 한편 이하에서 기술되는 모듈들의 동작 중 적어도 일부는 해당 모듈이 아닌 별개의 모듈로서 구현될 수도 있다.
이하에서는 도 4b, 및 도 4c를 참조하여 전자 장치(200)의 소프트웨어적 구성들의 예에 대해서 설명한다.
다양한 실시예들에 따르면 전원 관리 모듈(381)은 복수의 프로그램들과 정보를 송신(또는 전달) 및/또는 수신(또는 획득)할 수 있도록 구현될 수 있다. 도 4b를 참조하면, 복수의 프로그램들(400)은 운영 체제 프로그램(403), 응용 프로그램(401), 및 드라이버(driver)(미도시)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 전원 관리 모듈(381)은 적어도 하나의 함수(예: API(application programming interface))를 이용하여 복수의 프로그램들(400)로부터 정보를 획득(예: 읽기(read))하거나 또는 복수의 프로그램들(400)로 정보를 전달(예: 쓰기(wirte))할 수 있다. 또, 전원 관리 모듈(381)은 적어도 하나의 함수(예: API)를 이용하여 복수의 프로그램들(400)로 정보를 알릴(notify) 수 있다. 상기 운영 체제 프로그램(403)은 커널(kernel)에 구현되는 프로그램들 및/또는 전원 관리를 위한 드라이버를 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면 전원 관리 모듈(381)(예: 배터리 정보 관리 모듈(420))은 전원 정보를 획득하고, 획득된 전원 정보 중 적어도 일부를 전자 장치(200)에서 실행 중인 프로그램(또는 어플리케이션)으로 전달(또는 제공)할 수 있다. 예를 들어, 전원 관리 모듈(381)은 도 4b에 도시된 바와 같이 제 2 전자 부품 제어 모듈(383)로부터 배터리(340)와 연관된 정보를 획득하고, 획득된 배터리(340)와 연관된 정보를 다른 프로그램들(예: 운영 체제 프로그램(403), 응용 프로그램(401))로 전달할 수 있다. 전술한 바와 같이, 상기 배터리(340)와 연관된 정보는 전술한 바와 같이 배터리(340)의 용량, 배터리(340)의 전류, 배터리(340)의 온도, 배터리(340)의 레벨(또는, 배터리(340)의 잔존 용량), 배터리(340)의 충전 시간, 또는 배터리(340)의 충전 횟수 및/또는 방전 회수 중 적어도 하나에 대한 정보를 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면 전원 관리 모듈(381)(예: 차징 회로 제어 모듈(410))은 차징 회로(350)(또는 충전 회로)를 제어하기 위한 신호를 차징 회로(350)로 전달하거나, 및/또는 차징 회로(350)로부터 정보를 획득하도록 구현될 수 있다. 일 예로, 전원 관리 모듈(381) 중 적어도 일부는 운영 체제에서 지원하는(또는 제공되는) 차징 회로(350)에 대한 드라이버(driver)일 수 있다. 예를 들어, 전원 관리 모듈(381)은 도 4b에 도시된 바와 차징 회로(350)로부터 차징 회로(350)와 연관된 정보를 획득하고, 획득된 차징 회로(350)와 연관된 정보를 다른 프로그램들(예: 운영 체제 프로그램(403), 응용 프로그램(401))로 전달할 수 있다. 전술한 바와 같이, 차징 회로(350)와 연관된 정보는 충전 상태와 연관된 정보를 포함하며, 배터리가 충전되는 동안의 배터리의 온도, 배터리의 전력(예: 전압, 전류), 또는 배터리가 완충되기까지 소요되는 시간에 대한 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면 제 2 전자 부품 제어 모듈(383)은 제 2 전자 부품(320)(예: Always-on IC(320a))을 제어하기 위한 신호를 제 2 전자 부품(320)으로 전달하거나, 및/또는 제 2 전자 부품(320)(예: Always-on IC(320a))로부터 정보를 획득하도록 구현될 수 있다. 일 예로 도 4c에 도시된 바와 같이, 제 2 전자 부품 제어 모듈(383)은 운영 체제에서 지원하는 제 2 전자 부품(320)(예: Always-on IC(320a))에 대한 드라이버(driver)일 수 있다. 상기 Always-on IC(320a)가 입력 장치 IC인 것을 예로 들어 제 2 전자 부품 제어 모듈(383)이 OS 입력 장치 드라이버(470)로 기술하나, 기재된 예에 제한되지 않고 상기 Always-on IC(320a)가 다른 종류의 IC인 경우 제 2 전자 부품 제어 모듈(383)는 해당 IC를 제어하기 위한 드라이버로 구현될 수 있다. 예를 들어, 제 2 전자 부품 제어 모듈(383)은 도 4b에 도시된 바와 같이 Always-on IC(320a)로부터 전원 정보를 획득할 수 있다. 일 예로, 제 2 전자 부품 제어 모듈(383)은 배터리(340)와 연관된 정보를 획득할 수 있다. 제 2 전자 부품 제어 모듈(383)은 획득된 배터리(340)와 연관된 정보를 전원 관리 모듈(381)로 전달할 수 있다. 또는, 전원 관리 모듈(381)이 상기 배터리(340)와 연관된 정보를 제 2 전자 부품 제어 모듈(383)로부터 획득할 수도 있다. 또 일 예로, 제 2 전자 부품 제어 모듈(383)은 Always-on IC(320a)로부터 운영 체제 및/또는 전자 장치(200)를 종료하도록 설정된 인터럽트를 수신할 수 있다. 제 2 전자 부품 제어 모듈(383)은 상기 인터럽트를 운영 체제 프로그램(403)으로 전달할 수 있다. 상기 운영 체제 프로그램(403)은 운영 체제에 의해 제공되는(또는 지원되는) 전원 관리 프로그램(예: 드라이버)을 포함할 수 있다. 상기 운영 체제 프로그램(403)은 상기 인터럽트에 기반하여 운영 체제를 종료하고 전자 장치(200)를 종료하는 기능을 수행할 수 있다.
한편 전술한 전원 관리 모듈(381)과 제 2 전자 부품 제어 모듈(383)은 특정 프로그램(예: 펌웨어)를 기반으로, 정보(예: 전원 정보)를 하드웨어 장치로부터 수신할 수 있다. 예를 들어 전자 장치(200)의 소프트웨어와 하드웨어의 구체적인 일 예를 나타내는 도 4c를 참조하면, 배터리/차징 회로 드라이버(480)(예: 전원 관리 모듈(381))과 OS 입력 장치 드라이버(470)(예: 제 2 전자 부품 제어 모듈(383))는 운영 체제에서 지원하는 제 1 인터페이스(460)(또는 펌웨어)를 기반으로 각각의 하드웨어 IC를 통해서 정보(예: 배터리와 연관된 정보)를 수신할 수 있다. 예를 들어, 상기 제 1 인터페이스(460)는 ACPI(advanced configuration and power interface)를 포함할 수 있다. 또 도 4c를 참조하면, 배터리/차징 회로 드라이버(480)(예: 전원 관리 모듈(381))은 운영체제에서 지원하는 배터리 드라이버(490)(또는, 전원 관리 프로그램)으로 정보(예: 배터리와 연관된 정보)를 제공하거나, 운영 체제에서 지원하는 제 2 인터페이스(491)(또는 펌웨어)를 기반으로 응용 프로그램(401)(예: 어플리케이션들(applications)(493))으로 정보(예: 배터리와 연관된 정보)를 송신할 수 있다. 한편 후술하겠으나, OS 입력 장치 드라이버(470)(예: 제 2 전자 부품 제어 모듈(383))는 운영체제를 종료하도록 설정된 인터럽트를 배터리 드라이버(490)(또는, 전원 관리 프로그램)으로 바로 전달할 수도 있다.
이하에서는 도 5a, 및 도 5b를 참조하여 전자 장치(200)의 소프트웨어적인 구성들의 다른 예에 대해서 설명한다.
도 5a는 다양한 실시예들에 따른 전자 장치(200)의 전원 정보를 획득하기 위한 모듈(또는 프로그램, 또는 컴퓨터 코드)의 일 예를 설명하기 위한 도면이다. 도 5b는 다양한 실시예들에 따른 전자 장치(200)의 전원 정보를 획득하기 위한 모듈(또는 프로그램, 또는 컴퓨터 코드)의 다른 예를 설명하기 위한 도면이다.
다양한 실시예들에 따르면 도 4b와 비교하여 도 5a를 참조하면, 전술한 전원 관리 모듈(381)에 포함된 차징 회로 제어 모듈(410)과 배터리 정보 관리 모듈(420) 각각이 별도로 구현될 수 있다. 이 경우, 배터리 정보 관리 모듈(420)은 적어도 하나의 함수(예: API)를 이용하여 차징 회로 제어 모듈(410)로부터 충전 상태와 연관된 정보를 획득하고, 제 2 전자 부품 제어 모듈(383)로부터 배터리(340)와 연관된 정보를 획득할 수 있다. 배터리 정보 관리 모듈(420)은 획득된 정보들 다른 프로그램들(예: 운영 체제 프로그램(403), 응용 프로그램(401))로 전달할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면 도 4b와 비교하여 도 5b를 참조하면, 전술한 전원 관리 모듈(381)에 제 2 전자 부품 제어 모듈(383)이 더 구현될 수 있다. 이에 따라, 전원 관리 모듈(381)은 전술한 제 2 전자 부품 제어 모듈(383)에 대한 기능을 수행할 수 있다.
이하에서는 다양한 실시예들에 따른 전자 장치(200)의 동작의 예에 대해서 설명한다.
다양한 실시예들에 따르면 프로세서(371)는 복수의 전자 부품들 중에서 항상 턴-온되는 전자 부품을 통해서 배터리(340)와 연관된 정보를 획득하고, 획득된 배터리(340)와 연관된 정보를 제공(예: 전자 장치(200)에서 실행 중인 프로그램으로 제공)할 수 있다.
도 6은 다양한 실시예들에 따른 전자 장치(200)(예: 프로세서(371))의 동작의 일 예를 설명하기 위한 흐름도(600)이다. 다양한 실시예들에 따르면, 도 6에 도시되는 동작들은 도시되는 순서에 국한되지 않고 다양한 순서로 수행될 수 있다. 또한, 다양한 실시예들에 따르면 도 6에 도시되는 동작들 보다 더 많은 동작들이 수행되거나, 더 적은 적어도 하나의 동작이 수행될 수도 있다.
다양한 실시예들에 따르면 전자 장치(200)(예: 프로세서(371))는 601 동작에서 전자 장치(200)의 턴-온 여부를 판단할 수 있다. 예를 들어 전자 장치(200)를 턴-온하기 위한 전자 장치(200)에 구비된 하드웨어-키가 눌려지는 경우, 전자 장치(200)의 전자 부품들에 전원이 공급될 수 있다. 전술한 전원 관리 모듈(381)은 상기 전자 장치(200)의 턴-온 상태를 식별하고, 상기 식별에 기반하여 603 동작, 및 605 동작을 수행할 수 있으나 기재된 바에 제한되지 않는다.
다양한 실시예들에 따르면 전자 장치(200)(예: 프로세서(371))는 전자 장치(200)가 턴-온된 경우(601-예), 603 동작에서 제 1 전자 부품(310)과 제 2 전자 부품(320) 중에서, 제 2 전자 부품(320)으로부터 상기 배터리(340)와 연관된 정보를 획득할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(200)(예: 프로세서(371))는 복수의 전자 부품들(예: 제 1 전자 부품(310)과 제 2 전자 부품(320)) 중에서 제 2 전자 부품(320)(예: Always-on IC(320a))에 의해 획득된 배터리(340)와 연관된 정보를 획득할 수 있다. 전술한 바와 같이, 상기 제 2 전자 부품(320)은 항상 턴-온된 상태로 유지되는 전자 부품으로 정의될 수 있다. 예를 들어, 상기 제 2 전자 부품(320)는 배터리(340)에 전기적으로 연결되며, 상기 제 2 전자 부품(320)는 배터리(340)로부터 배터리(340)와 연관된 정보를 획득할 수 있다. 프로세서(371)는 상기 제 2 전자 부품(320)와 전기적으로 연결되며, 프로세서(371)는 상기 배터리(340)와 연관된 정보를 제 2 전자 부품(320)로부터 획득할 수 있다. 상기 배터리(340)와 연관된 정보는 배터리(340)의 용량, 배터리(340)의 전류, 배터리(340)의 온도, 배터리(340)의 레벨(또는, 배터리(340)의 잔존 용량), 배터리(340)의 충전 시간, 또는 배터리(340)의 충전 횟수 및/또는 방전 회수 중 적어도 하나에 대한 정보를 포함할 수 있다. 한편 상기 프로세서(371)의 배터리(340)와 연관된 정보를 획득하는 동작은 전술한 전원 관리 모듈(381) 및 제 2 전자 부품 제어 모듈(383)의 동작에 의해 수행될 수 있으며, 중복되는 설명은 생략한다.
다양한 실시예들에 따르면 전자 장치(200)(예: 프로세서(371))는 605 동작에서 제 1 전자 부품(310)과 제 2 전자 부품(320) 중에서, 제 2 전자 부품(320)으로부터 상기 배터리(340)와 연관된 정보를 제공할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(371)는 배터리(340)와 연관된 정보를 현재 실행 중인 프로그램(예: 응용 프로그램(401), 또는 운영체제 프로그램)으로 제공할 수 있다. 상기 배터리(340)와 연관된 정보를 전달 받은 프로그램은, 배터리(340)와 연관된 정보에 기반한 적어도 하나의 기능을 수행할 수 있다.
이하에서는 다양한 실시예들에 따른 전자 장치(200)의 동작의 예에 대해서 설명한다.
다양한 실시예들에 따르면 전자 장치(200)(예: 프로세서(371))는 복수의 전자 부품들 중에서 항상 턴-온되는 전자 부품을 통해서, 운영 체제의 상태에 따라서 배터리(340)와 연관된 정보를 획득하거나, 또는 운영 체제를 종료하거나 및/또는 전자 장치(200)를 턴-오프하기 위한 인터럽트를 수신할 수 있다.
도 7은 다양한 실시예들에 따른 전자 장치(200)(예: 프로세서(371))의 동작의 일 예를 설명하기 위한 흐름도(700)이다. 다양한 실시예들에 따르면, 도 7에 도시되는 동작들은 도시되는 순서에 국한되지 않고 다양한 순서로 수행될 수 있다. 또한, 다양한 실시예들에 따르면 도 7에 도시되는 동작들 보다 더 많은 동작들이 수행되거나, 더 적은 적어도 하나의 동작이 수행될 수도 있다. 이하에서는 도 8a 내지 도 8b를 참조하여 도 7에 대해서 설명한다.
도 8a는 다양한 실시예들에 따른 운영 체제의 상태가 제 1 상태인 동안, 전자 장치(200)의 동작의 예를 설명하기 위한 도면이다. 도 8b는 다양한 실시예들에 따른 운영 체제의 상태가 제 2 상태인 동안, 전자 장치(200)의 동작의 예를 설명하기 위한 도면이다.
다양한 실시예들에 따르면 전자 장치(200)(예: 프로세서(371))는 701 동작에서 전자 장치(200)의 턴-온 여부를 판단할 수 있다. 예를 들어 전자 장치(200)를 턴-온하기 위한 전자 장치(200)에 구비된 하드웨어-키가 눌려지는 경우, 전자 장치(200)의 턴-온을 식별할 수 있다. 또 예를 들어, 전자 장치(200)는 전자 장치(200)를 턴-온하기 위한 인터럽트를 제공하도록 구현되는 전자 부품(예: 타이머(timer) 장치)으로부터 인터럽트를 수신함에 기반하여, 전자 장치(200)의 턴-온을 식별할 수 있다. 예를 들어 상기 타이머 장치는 전자 장치(200)가 턴-오프 및/또는 전자 장치(200)의 상태가 비활성화된 상태에서도 시간을 계산하고 계산된 시간이 특정 시간에 도달되는 경우 전자 장치(200)의 턴-온을 위한 인터럽트를 생성하도록 구현되며, 일 예로 RTC(real time clock) 장치(또는 모듈)를 포함할 수 있다. 전자 장치(200)는 턴-온되는 것으로 식별되는 경우, 전자 장치(200)의 전자 부품들로 전원을 공급할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면 전자 장치(200)(예: 프로세서(371))는 703 동작에서 운영 체제를 실행할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(200)는 메모리(380)에 저장된 운영 체제를 실행함에 기반하여, 운영 체제에 의해 지원되는 프로그램과 전자 장치(200)에 설치된 다른 적어도 하나의 응용 프로그램(401)을 실행할 수 있다. 상기 운영 체제에 의해 지원되는 프로그램은 전술한 응용 체제 프로그램, 및 모듈들(예: 전원 관리 모듈(381), 제 2 전자 부품 제어 모듈(383))을 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면 전자 장치(200)(예: 프로세서(371))는 실행 중인 운영 체제와 연관된 상태에 기반하여 전자 장치(200)에 포함된 복수의 전자 부품들 중에서 전원을 제공할 적어도 일부의 전자 부품을 식별할 수 있다. 예를 들어, 상기 운영 체제와 연관된 상태는, 전자 장치(200)(예: 프로세서(371))가 복수의 전자 부품들 모두로 전원을 제공(예: 차징 회로(350)를 제어)하도록 설정된 제 1 전원 상태, 프로세서(371)가 복수의 전자 부품들 중에서 일부 전자 부품들(예: 프로세서(371), 메모리(380))로 전원을 제공하도록 설정된 제 2 전원 상태, 및 복수의 전자 부품들 중 특정 전자 부품(예: 상기 제 2 전자 부품(320))만으로 전원을 제공하도록 설정된 제 3 전원 상태를 포함할 수 있다. 일 예로, 상기 제 3 전원 상태는 딥 슬립 상태를 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면 전자 장치(200)(예: 프로세서(371))는 705 동작에서 운영 체제의 상태가 제 1 상태인지 여부(또는 제 1 상태에 대응하는지 여부)를 판단하고, 상기 운영 체제의 상태가 제 1 상태인 경우(705-예) 707 동작에서 제 2 전자 부품(320)으로부터 배터리(340)와 연관된 정보를 획득하고, 709 동작에서 획득된 배터리(340)와 연관된 정보를 제공할 수 있다. 예를 들어 전술한 상기 제 3 전원 상태 이외의 나머지 전원 상태가 정상 상태(예: 제 1 상태)로 정의될 수 있다. 상기 운영 체제의 상태가 제 1 상태인 동안 전자 장치(200)는 전술한 603 동작 내지 605 동작과 같이 동작을 수행할 수 있다. 예를 들어 도 8a에 도시된 바와 같이 전자 장치(200)(예: 전원 관리 모듈(381))는 정상적으로 제 2 전자 부품(320) 회로에 의해 획득된 배터리(340)와 연관된 정보를 획득하고, 이를 프로그램들(예: 운영 체제 프로그램(403), 및 응용 프로그램(401))로 제공하여 정상적으로 동작을 수행할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면 전자 장치(200)(예: 프로세서(371))는 상기 운영 체제의 상태가 제 1 상태가 아닌 경우(또는, 제 1 상태에 대응하지 않는 경우)(705-아니오), 711 동작에서 운영 체제의 상태가 제 2 상태인지 여부(또는 제 2 상태에 대응하는지 여부)를 판단하고, 상기 운영 체제의 상태가 제 2 상태인 경우(711-예) 713 동작에서 제 2 전자 부품(320)으로부터 상기 운영 체제의 실행을 종료하도록 설정된 인터럽트를 수신하고, 715 동작에서 전자 장치(200)를 턴-오프할 수 있다. 예를 들어 운영체제의 제 3 전원 상태(예: 딥 슬립 상태)가 이상 상태(예: 제 2 상태)로 정의될 수 있다. 상기 운영 체제의 상태가 제 2 상태인 동안 전자 장치(200)는 복수의 전자 부품들 중에서 제 2 전자 부품(320)(예: 입력 장치 IC(800))만이 턴-온된 상태로 유지될 수 있다. 예를 들어 상기 제 2 전자 부품(320)(예: 입력 장치 IC(800))는 직접 연결된 배터리(340)로부터 전원(또는 전력)을 제공받은 것에 기반하여, 턴-온된 상태로 유지될 수 있다. 상기 제 2 상태인 동안에 상기 배터리(340)의 레벨이 특정 레벨 이하가 되는 경우, 프로세서(371)는 제 2 전자 부품(320)(예: 입력 장치 IC(800))로부터 수신되는 전자 장치(200)를 턴-오프하기 위한 인터럽트에 기반하여, 운영 체제의 실행을 종료하고 전자 장치(200)를 턴-오프 할 수 있다.
예를 들어 도 8b에 도시된 바와 같이, 제 2 전자 부품(320)(예: 입력 장치 IC(800))는 배터리(340)로부터 수신되는 배터리(340)와 연관된 정보에 기반하여 식별되는 배터리(340)의 레벨을 지정된 주기로 식별할 수 있다. 제 2 전자 부품(320)은 상기 식별된 배터리(340)의 레벨이 특정 레벨 이하인지 여부를 판단하고, 상기 식별된 배터리(340)의 레벨이 특정 레벨 이하가 되는 경우 인터럽트를 프로세서(371)로 송신할 수 있다. 즉 프로세서(371)의 제 2 전자 부품 제어 모듈(383)은 운영 체제의 상태가 제 2 상태이고 배터리(340)의 레벨이 특정 레벨 이하가 되는 경우 상기 인터럽트를 획득하고, 상기 획득된 인터럽트를 운영체제 프로그램으로 전달할 수 있다. 상기 운영체제 프로그램(예: 전원 관리 드라이버)은 상기 인터럽트를 수신한 것에 응답하여, 운영 체제의 실행을 종료하고 전자 장치(200)를 턴-오프하는 기능을 수행할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면 전자 장치(200)(예: 프로세서(371))는 제 2 전자 부품 제어 모듈(383)은 운영 체제의 상태가 제 2 상태이고 배터리(340)의 레벨이 특정 레벨 보다 높은 경우에는, 웨이크-업을 위한 인터럽트를 수신할 수 있다. 예를 들어, 제 2 전자 부품(320)(예: 입력 장치 IC(800))은 배터리(340)의 레벨이 특정 레벨 보다 높은 동안 입력 장치(330)에 대한 사용자의 입력에 의해 전기적인 정보를 획득하는 경우, 상기 프로세서(371)로 상기 웨이크-업을 위한 인터럽트를 전달할 수 있다. 상기 프로세서(371)는 상기 인터럽트의 수신에 기반하여, 상기 운영 체제의 상태를 제 2 상태에서 제 1 상태로 변경할 수 있다.
한편 제 2 전자 부품(320)이 입력 장치 IC(800)인 것으로 예를 들어 기술하였으나, 기재된 예에 제한되지 않고 도 2 내지 도 4b에서 전술한 바와 같이 제 2 전자 부품(320)은 통신 장치 IC 또는 출력 장치 IC로 구현될 수도 있다.
이하에서는 다양한 실시예들에 따른 전자 장치(200)의 동작의 예에 대해서 설명한다.
다양한 실시예들에 따르면 전자 장치(200)(예: 프로세서(371))는 연결 장치(360)를 통한 충전 연결 여부에 따라서, 전술한 제 2 전자 부품(320)을 통해서 정보(예: 배터리와 연관된 정보)를 수신하거나 및/또는 차징 회로(350)에 기반한 적어도 하나의 충전 동작을 수행할 수 있다.
도 9는 다양한 실시예들에 따른 전자 장치(200)(예: 프로세서(371))의 동작의 일 예를 설명하기 위한 흐름도(900)이다. 다양한 실시예들에 따르면, 도 9에 도시되는 동작들은 도시되는 순서에 국한되지 않고 다양한 순서로 수행될 수 있다. 또한, 다양한 실시예들에 따르면 도 9에 도시되는 동작들 보다 더 많은 동작들이 수행되거나, 더 적은 적어도 하나의 동작이 수행될 수도 있다.
다양한 실시예들에 따르면 전자 장치(200)(예: 프로세서(371))는 901 동작에서 전자 장치(200)의 턴-온 여부를 판단할 수 있다. 예를 들어 전자 장치(200)를 턴-온하기 위한 전자 장치(200)에 구비된 하드웨어-키가 눌려지는 경우, 전자 장치(200)의 복수의 전자 부품들에 전원이 공급될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면 전자 장치(200)(예: 프로세서(371))는 903 동작에서 운영 체제를 실행할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(200)는 전자 장치(200)가 턴-온 됨에 기반하여 메모리(380)에 저장된 운영 체제를 실행할 수 있다. 전자 장치(200)는 실행된 운영 체제에 의해 지원되는 프로그램 및 전자 장치(200)에 설치된 다른 응용 프로그램(401)들을 실행할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면 전자 장치(200)(예: 프로세서(371))는 905 동작에서 충전 연결 여부를 판단할 수 있다. 예를 들어 전자 장치(200)(예: 프로세서(371)의 전원 관리 모듈(381))은 외부 연결 장치(360)와의 연결을 통해 연결 장치(360)로부터 전원(또는 전력)이 공급되는 경우, 차징 회로(350)로부터 충전 연결을 나타내는 정보를 획득할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면 전자 장치(200)(예: 프로세서(371))는 상기 충전 연결이 판단되는 경우(905-예), 907 동작에서 운영 체제의 상태를 식별하고, 909 동작에서 식별된 운영 체제의 상태에 기반한 적어도 하나의 동작을 수행할 수 있다. 전자 장치(200)는 운영 체제와 연관된 상태를 식별하고, 식별된 운영 체제와 연관된 상태가 전술한 정상 상태(예: 제 1 상태)인 경우 Always-on IC(320a)로부터 배터리(340)에 대응하는 배터리와 연관된 정보를 획득할 수 있다. 전자 장치(200)는, 획득된 배터리와 연관된 정보를 프로그램들(예: 운영 체제 프로그램(403), 및 응용 프로그램(401))로 제공할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면 전자 장치(200)(예: 프로세서(371))는 상기 충전 연결되지 않은 것으로 판단되는 경우(905-아니오), 911 동작에서 차징 회로(350)를 이용하여 배터리(340)와 연관된 적어도 하나의 충전 동작을 수행할 수 있다. 예를 들어, 상기 적어도 하나의 충전 동작은 충전 모드(예: 충전 개시 모드, 충전 유지 모드, 충전 중지 모드)를 결정하는 동작, 충전 개시 동작, 충전 유지 동작, 충전 중지 동작, 또는 차징 회로(350)와 연관된 정보를 획득하는 동작 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(200)(예: 프로세서(371)의 전원 관리 모듈(381))는 충전 연결이 판단된 경우, 배터리(340)와 연관된 정보 및 충전 상태에 대한 정보에 기반하여 충전 모드를 결정할 수 있다. 일 실시예에서, 전자 장치(200)는 배터리(340)의 레벨이 완충 레벨에 대응하지 않으며 현재 충전 모드가 충전 중지 모드이거나 또는 충전 모드가 설정되지 않은 경우, 충전 모드를 충전 개시 모드로 식별(또는 결정, 또는 설정)할 수 있다. 전자 장치(200)는 상기 충전 모드가 충전 개시 모드인 경우, 충전과 연관된 파라미터를 설정하고, 충전 회로를 이용하여 연결 장치(360)로부터 공급되는 전원에 기반하여 배터리(340)의 충전을 수행할 수 있다. 또 일 실시예에서, 전자 장치(200)는 배터리(340)의 레벨이 완충 레벨에 대응하지 않으며 현재 충전 모드가 충전 개시 모드인 경우, 충전 모드를 충전 유지 모드로 식별(또는 결정, 또는 설정)할 수 있다. 전자 장치(200)는 상기 충전 모드가 충전 유지 모드인 경우, 전자 장치(200)의 상태에 기반하여 충전과 연관된 파라미터를 변경하거나, 충전과 연관된 에러 상태를 식별하거나, 차징 회로(350)와 연관된 정보(예: 충전 상태와 연관된 정보)를 식별하면서 계속해서 차징 회로(350)를 이용하여 배터리(340)의 충전을 수행할 수 있다. 상기 충전 상태와 연관된 정보는, 현재 배터리(340)의 온도, 배터리(340)의 레벨, 또는 배터리(340)의 충전까지 소요되는 시간 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 또 일 실시예에서, 전자 장치(200)는 배터리(340)의 레벨이 완충 레벨에 대응하는 경우 현재 충전 모드를 충전 중지 모드로 식별(또는 결정, 또는 설정)할 수 있다. 전자 장치(200)는 상기 충전 모드가 충전 중지 모드인 경우, 충전 회로를 이용하여 배터리(340)를 충전하는 동작을 중지할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면 전자 장치(200)(예: 프로세서(371)의 전원 관리 모듈(381))는 전술한 충전 모드를 식별하는 동작 및 식별된 충전 모드에 기반하여 충전 동작을 수행하는 동작을 지정된 주기로 반복할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면 전자 장치(200)(예: 프로세서(371)의 전원 관리 모듈(381))는 상기 적어도 하나의 충전 동작의 수행 중에, 지정된 주기로 충전 회로로부터 충전 상태와 연관된 정보를 획득할 수 있다. 예를 들어, 충전 회로는 충전 모드가 충전 개시 모드 및/또는 충전 유지 모드인 동안 획득되는 충전 상태와 연관된 정보를 지정된 주기로 프로세서(371)로 전달할 수 있다. 이에 따라, 프로세서(371)의 전원 관리 모듈(381)이 지정된 주기로 충전 상태와 연관된 정보를 획득할 수 있다.
이하에서는 다양한 실시예들에 따른 전자 장치(200)의 동작의 예에 대해서 설명한다.
다양한 실시예들에 따르면 전술한 제 2 전자 부품(320)(예: Always-on IC(320a))은 배터리(340)로부터 배터리(340)와 연관된 정보를 획득할 수 있다. 제 2 전자 부품(320)은 상기 획득된 배터리(340)와 연관된 정보에 기반하여 식별되는 배터리(340)의 레벨에 따라서, 프로세서(371)로 서로 다른 종류의 정보를 전달할 수 있다.
도 10은 다양한 실시예들에 따른 제 2 전자 부품(320)(예: 프로세서(371))의 동작의 일 예를 설명하기 위한 흐름도(1000)이다. 다양한 실시예들에 따르면, 도 10에 도시되는 동작들은 도시되는 순서에 국한되지 않고 다양한 순서로 수행될 수 있다. 또한, 다양한 실시예들에 따르면 도 10에 도시되는 동작들 보다 더 많은 동작들이 수행되거나, 더 적은 적어도 하나의 동작이 수행될 수도 있다.
다양한 실시예들에 따르면 제 2 전자 부품(320)(예: Always-on IC(320a))는 1001 동작에서 배터리(340)와 연관된 정보를 획득하고, 1003 동작에서 배터리(340)의 레벨을 식별할 수 있다. 예를 들어 제 2 전자 부품(320)(예: Always-on IC(320a))는 전기적으로 연결된 배터리(340)(예: 제어 회로)로부터 배터리(340)와 연관된 정보를 획득하고, 획득된 배터리(340)와 연관된 정보에 기반하여 배터리(340)의 레벨(또는 잔량)을 식별할 수 있다. 전술한 바와 같이, 상기 배터리(340)와 연관된 정보는 배터리(340)의 용량, 배터리(340)의 전류, 배터리(340)의 온도, 배터리(340)의 레벨(또는, 배터리(340)의 잔존 용량), 배터리(340)의 충전 시간, 또는 배터리(340)의 충전 횟수 및/또는 방전 회수 중 적어도 하나에 대한 정보를 포함할 수 있다. 배터리(340)(예: 제어 회로)는 검출 회로를 이용하여 주기적으로 상기 배터리(340)와 연관된 정보를 식별하고, 식별된 배터리(340)와 연관된 정보를 상기 제 2 전자 부품(320)(예: Always-on IC(320a))로 전달할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면 제 2 전자 부품(320)(예: Always-on IC(320a))는 1005 동작에서 배터리(340)의 레벨이 제 1 레벨보다 큰지 여부를 판단하고, 배터리(340)의 레벨이 상기 제 1 레벨보다 큰 경우(1005-예) 1007 동작에서 프로세서(371)로 배터리(340)와 연관된 정보를 전달하고, 배터리(340)의 레벨이 상기 제 1 레벨보다 크지 않은 경우(또는 제 1 레벨 이하인 경우)(1005-아니오) 1009 동작에서 프로세서(371)로 운영 체제의 실행을 종료하도록 설정된 인터럽트를 전달할 수 있다. 예를 들어, 상기 제 1 레벨은 상기 전자 장치(200)를 종료 및/또는 상기 운영 체제를 종료하도록 설정된 배터리(340)의 레벨일 수 있다.
일 실시예에서 제 2 전자 부품(320)(예: Always-on IC(320a))은 상기 배터리(340)의 레벨이 상기 제 1 레벨 보다 큰 경우에는 획득된 배터리(340)와 연관된 정보를 상기 제 2 전자 부품(320)(예: Always-on IC(320a))에 연결된 프로세서(371)로 전달할 수 있다. 또는, 제 2 전자 부품(320)(예: Always-on IC(320a))는 제 2 전자 부품(320)에 연결된 장치(예: 하드웨어 장치(330))에 대한 사용자의 제어(예: 터치, 눌름)에 의해 전기적인 신호를 수신하는 경우, 상기 프로세서(371)로 웨이크-업을 위한 인터럽트를 전달할 수 있다. 상기 운영 체제와 연관된 상태가 이상 상태(예: 전술한 제 2 상태)인 경우, 프로세서(371)는 상기 인터럽트에 기반하여 상기 운영 체제와 연관된 상태를 정상 상태(예: 전술한 제 1 상태)로 변경할 수 있다.
또 일 실시예에서, 제 2 전자 부품(320)(예: Always-on IC(320a))은 상기 배터리(340)의 레벨이 상기 제 1 레벨 이하인 경우에는 상기 전자 장치(200)를 종료 및/또는 상기 운영 체제를 종료하도록 설정된 인터럽트를 프로세서(371)로 전달할 수 있다. 프로세서(371)는 전술한 바와 같이 상기 인터럽트에 기반하여 운영 체제를 종료하고 전자 장치(200)를 턴-오프 할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(예: 도 3의 전자 장치(200))로서, 배터리(예: 도 3의 배터리(340)), 상기 배터리(예: 도 3의 배터리(340))에 연결되는 차징 회로(예: 도 3의 차징 회로(350)), 상기 차징 회로(예: 도 3의 차징 회로(350))에 연결되는 적어도 하나의 제 1 전자 부품(예: 도 3의 제 1 전자 부품(310)), 상기 차징 회로(예: 도 3의 차징 회로(350)) 및 상기 배터리(예: 도 3의 배터리(340))에 연결되는 적어도 하나의 제 2 전자 부품(예: 도 3의 제 1 전자 부품(320)), 및 상기 적어도 하나의 제 1 전자 부품(예: 도 3의 제 1 전자 부품(310)) 및 상기 적어도 하나의 제 2 전자 부품(예: 도 3의 제 1 전자 부품(320))과 별도로 배치되되, 상기 적어도 하나의 제 1 전자 부품(예: 도 3의 제 1 전자 부품(310)) 및 상기 적어도 하나의 제 2 전자 부품(예: 도 2의 제 1 전자 부품(320))에 연결되고, 적어도 하나의 프로세서(예: 도 3의 프로세서(371))를 포함하는 칩셋(예: 도 3의 칩셋(370))(chip set)을 포함하고, 상기 적어도 하나의 프로세서(예: 도 3의 프로세서(371))는 운영 체제를 실행하고, 상기 운영 체제와 연관된 상태가 제 1 상태인 경우, 상기 적어도 하나의 제 2 전자 부품(예: 도 2의 제 1 전자 부품(320))으로부터 상기 배터리(예: 도 3의 배터리(340))와 연관된 정보를 수신하고, 상기 운영 체제와 연관된 상태가 제 2 상태인 경우, 상기 적어도 하나의 제 2 전자 부품(예: 도 3의 제 1 전자 부품(320))으로부터 상기 운영 체제의 실행을 종료하도록 설정된 인터럽트를 수신하도록 설정된, 전자 장치(예: 도 3의 전자 장치(200))가 제공될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 적어도 하나의 프로세서(예: 도 3의 프로세서(371))는 상기 배터리(예: 도 3의 배터리(340))와 전기적으로 연결되고, 상기 적어도 하나의 프로세서(예: 도 3의 프로세서(371))는 상기 적어도 하나의 제 1 전자 부품(예: 도 3의 제 1 전자 부품(310))과 상기 적어도 하나의 제 2 전자 부품(예: 도 3의 제 1 전자 부품(320)) 중에서, 상기 적어도 하나의 제 2 전자 부품(예: 도 3의 제 1 전자 부품(320))으로부터 상기 배터리(예: 도 3의 배터리(340))와 연관된 정보를 수신하도록 설정된, 전자 장치(예: 도 3의 전자 장치(200))가 제공될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 입력 장치를 더 포함하고, 상기 적어도 하나의 제 2 전자 부품(예: 도 3의 제 1 전자 부품(320))은 상기 입력 장치의 제어를 위한 입력 장치 IC(integrated circuit)를 포함하는, 전자 장치(예: 도 3의 전자 장치(200))가 제공될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 운영 체제와 연관된 상태가 제 2 상태인 동안 상기 적어도 하나의 제 1 전자 부품(예: 도 3의 제 1 전자 부품(310))은 턴-오프되고, 상기 적어도 하나의 제 2 전자 부품(예: 도 3의 제 1 전자 부품(320))은 턴-온되는, 전자 장치(예: 도 3의 전자 장치(200))가 제공될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 제 2 상태는 딥-슬립 상태를 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 적어도 하나의 프로세서(예: 도 3의 프로세서(371))는 상기 운영 체제와 연관된 상태가 제 2 상태이고 상기 배터리(예: 도 3의 배터리(340))의 레벨이 특정 레벨 보다 큰 경우, 상기 적어도 하나의 제 2 전자 부품(예: 도 3의 제 1 전자 부품(320))으로부터 상기 배터리(예: 도 3의 배터리(340))와 연관된 정보를 수신하고, 상기 운영 체제와 연관된 상태가 제 2 상태이고 상기 배터리(예: 도 3의 배터리(340))의 레벨이 상기 특정 레벨 이하인 경우, 상기 적어도 하나의 제 2 전자 부품(예: 도 3의 제 1 전자 부품(320))으로부터 상기 운영 체제의 실행을 종료하도록 설정된 인터럽트를 수신하도록 설정된, 전자 장치(예: 도 3의 전자 장치(200))가 제공될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 입력 장치를 더 포함하고, 상기 적어도 하나의 프로세서(예: 도 3의 프로세서(371))는 상기 운영 체제와 연관된 상태가 제 2 상태이고 경우 상기 배터리의 레벨이 특장 레벨 보다 큰 경우, 상기 입력 장치의 제어에 의해 상기 적어도 하나의 제 2 전자 부품(예: 도 3의 제 1 전자 부품(320))으로부터 상기 제 2 상태를 상기 제 1 상태로 변경하도록 설정된 제 1 인터럽트를 수신하고, 상기 제 1 인터럽트에 기반하여 상기 운영 체제와 연관된 상태를 상기 제 2 상태에서 상기 제 1 상태로 변경하도록 설정된, 전자 장치(예: 도 3의 전자 장치(200))가 제공될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 특정 레벨은 상기 운영 체제를 종료하도록 설정된 레벨인, 전자 장치(예: 도 3의 전자 장치(200))가 제공될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 적어도 하나의 프로세서(예: 도 3의 프로세서(371))는 상기 운영 체제의 실행에 기반하여, 상기 적어도 하나의 제 2 전자 부품(예: 도 3의 제 1 전자 부품(320))의 제어를 위한 제 1 프로그램, 상기 운영 체제에 의해 지원되는 적어도 하나의 제 2 프로그램, 응용 프로그램인 적어도 하나의 제 3 프로그램, 및 상기 제 1 프로그램, 상기 적어도 하나의 제 2 프로그램, 상기 적어도 하나의 제 3 프로그램과 통신하도록 구현된 제 4 프로그램을 실행하도록 설정된, 전자 장치(예: 도 3의 전자 장치(200))가 제공될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 적어도 하나의 프로세서(예: 도 3의 프로세서(371))는 상기 제 4 프로그램에 기반하여, 상기 제 1 프로그램으로부터 상기 배터리(예: 도 3의 배터리(340))와 연관된 정보를 획득하고, 상기 제 4 프로그램에 기반하여, 상기 적어도 하나의 제 2 프로그램 및 적어도 하나의 제 3 프로그램 중 적어도 일부로 상기 배터리(예: 도 3의 배터리(340))와 연관된 정보를 제공하도록 설정된, 전자 장치(예: 도 3의 전자 장치(200))가 제공될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 적어도 하나의 프로세서(예: 도 3의 프로세서(371))는 상기 제 1 프로그램에 기반하여, 상기 인터럽트를 획득하고, 상기 제 1 프로그램에 기반하여, 상기 인터럽트를 상기 적어도 하나의 제 2 프로그램으로 전달하고, 상기 적어도 하나의 제 2 프로그램에 기반하여 상기 운영 체제를 종료하도록 설정된, 전자 장치(예: 도 3의 전자 장치(200))가 제공될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(예: 도 3의 전자 장치(200))의 동작 방법으로서, 운영 체제를 실행하는 동작, 상기 운영 체제와 연관된 상태가 제 1 상태인 경우, 상기 전자 장치(예: 도 3의 전자 장치(200))의 차징 회로(예: 도 3의 차징 회로(350)) 및 상기 전자 장치(예: 도 3의 전자 장치(200))의 배터리(예: 도 3의 배터리(340))에 연결되는 적어도 하나의 제 2 전자 부품(예: 도 3의 제 1 전자 부품(320))으로부터 상기 배터리(예: 도 3의 배터리(340))와 연관된 정보를 수신하는 동작, 및 상기 운영 체제와 연관된 상태가 제 2 상태인 경우, 상기 적어도 하나의 제 2 전자 부품(예: 도 3의 제 1 전자 부품(320))으로부터 상기 운영 체제의 실행을 종료하도록 설정된 인터럽트를 수신하는 동작을 포함하는, 동작 방법이 제공될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 차징 회로(예: 도 3의 차징 회로(350))에 연결되는 적어도 하나의 제 1 전자 부품(예: 도 3의 제 1 전자 부품(310))과 상기 적어도 하나의 제 2 전자 부품(예: 도 3의 제 1 전자 부품(320)) 중에서, 상기 적어도 하나의 제 2 전자 부품(예: 도 3의 제 1 전자 부품(320))에 연결된 적어도 하나의 프로세서(예: 도 3의 프로세서(371))를 이용하여 상기 적어도 하나의 제 2 전자 부품(예: 도 3의 제 1 전자 부품(320))으로부터 상기 배터리(예: 도 3의 배터리(340))와 연관된 정보를 수신하는 동작을 포함하는, 동작 방법이 제공될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 적어도 하나의 제 2 전자 부품(예: 도 3의 제 1 전자 부품(320))은 상기 전자 장치(예: 도 3의 전자 장치(200))의 입력 장치의 제어를 위한 입력 장치 IC(integrated circuit)를 포함하는, 동작 방법이 제공될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 운영 체제와 연관된 상태가 제 2 상태인 동안 상기 적어도 하나의 제 1 전자 부품(예: 도 3의 제 1 전자 부품(310))은 턴-오프되고, 상기 적어도 하나의 제 2 전자 부품(예: 도 3의 제 1 전자 부품(320))은 턴-온되는, 동작 방법이 제공될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 제 2 상태는 딥-슬립 상태를 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 운영 체제와 연관된 상태가 제 2 상태이고 상기 배터리(예: 도 3의 배터리(340))의 레벨이 특정 레벨 보다 큰 경우, 상기 적어도 하나의 제 2 전자 부품(예: 도 3의 제 1 전자 부품(320))으로부터 상기 배터리(예: 도 3의 배터리(340))와 연관된 정보를 수신하고, 상기 운영 체제와 연관된 상태가 제 2 상태이고 상기 배터리(예: 도 3의 배터리(340))의 레벨이 상기 특정 레벨 이하인 경우, 상기 적어도 하나의 제 2 전자 부품(예: 도 3의 제 1 전자 부품(320))으로부터 상기 운영 체제의 실행을 종료하도록 설정된 인터럽트를 수신하도록 설정된, 동작 방법이 제공될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 운영 체제와 연관된 상태가 제 2 상태이고 경우 상기 배터리의 레벨이 특장 레벨 보다 큰 경우, 상기 전자 장치(예: 도 3의 전자 장치(200))의 입력 장치의 제어에 의해 상기 적어도 하나의 제 2 전자 부품(예: 도 3의 제 1 전자 부품(320))으로부터 상기 제 2 상태를 상기 제 1 상태로 변경하도록 설정된 제 1 인터럽트를 수신하고, 상기 제 1 인터럽트에 기반하여 상기 운영 체제와 연관된 상태를 상기 제 2 상태에서 상기 제 1 상태로 변경하도록 설정된, 동작 방법이 제공될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 특정 레벨은 상기 운영 체제를 종료하도록 설정된 레벨인, 동작 방법이 제공될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(예: 도 3의 전자 장치(200))로서, 배터리(예: 도 3의 배터리(340)), 상기 배터리(예: 도 3의 배터리(340))에 연결되는 차징 회로(예: 도 3의 차징 회로(350)), 상기 차징 회로(예: 도 3의 차징 회로(350))에 연결되는 적어도 하나의 전자 부품(또는 IC(integrated circuit)), 상기 차징 회로(예: 도 3의 차징 회로(350)) 및 상기 배터리(예: 도 3의 배터리(340))에 연결되는 입력 장치, 및 상기 적어도 하나의 전자 부품 및 상기 입력 장치와 별도로 배치되되, 상기 적어도 하나의 전자 부품 및 상기 입력 장치에 연결되고, 적어도 하나의 프로세서(예: 도 3의 프로세서(371))를 포함하는 칩셋(예: 도 3의 칩셋(370))(chip set)을 포함하고, 상기 입력 장치는 상기 배터리(예: 도 3의 배터리(340))의 레벨이 제 1 레벨 보다 큰 경우, 상기 적어도 하나의 프로세서(예: 도 3의 프로세서(371))로 상기 배터리(예: 도 3의 배터리(340))와 연관된 정보를 전달하고, 상기 배터리(예: 도 3의 배터리(340))의 레벨이 상기 제 1 레벨 이하인 경우, 상기 적어도 하나의 프로세서(예: 도 3의 프로세서(371))로 운영 체제의 실행을 종료하도록 설정된 인터럽트를 전달하도록 설정된, 전자 장치(예: 도 3의 전자 장치(200))가 제공될 수 있다.

Claims (15)

  1. 전자 장치로서,
    배터리;
    상기 배터리에 연결되는 차징 회로;
    상기 차징 회로에 연결되는 적어도 하나의 제 1 전자 부품;
    상기 차징 회로 및 상기 배터리에 연결되는 적어도 하나의 제 2 전자 부품; 및
    상기 적어도 하나의 제 1 전자 부품 및 상기 적어도 하나의 제 2 전자 부품과 별도로 배치되되, 상기 적어도 하나의 제 1 전자 부품 및 상기 적어도 하나의 제 2 전자 부품에 연결되고, 적어도 하나의 프로세서를 포함하는 칩셋(chip set);을 포함하고,
    상기 적어도 하나의 프로세서는:
    운영 체제를 실행하고,
    상기 운영 체제와 연관된 상태가 제 1 상태인 경우, 상기 적어도 하나의 제 2 전자 부품으로부터 상기 배터리와 연관된 정보를 수신하고,
    상기 운영 체제와 연관된 상태가 제 2 상태인 경우, 상기 적어도 하나의 제 2 전자 부품으로부터 상기 운영 체제의 실행을 종료하도록 설정된 인터럽트를 수신하도록 설정된,
    전자 장치.
  2. 제 1 항에 있어서, 상기 적어도 하나의 프로세서는 상기 배터리와 전기적으로 연결되고,
    상기 적어도 하나의 프로세서는:
    상기 적어도 하나의 제 1 전자 부품과 상기 적어도 하나의 제 2 전자 부품 중에서, 상기 적어도 하나의 제 2 전자 부품으로부터 상기 배터리와 연관된 정보를 수신하도록 더 설정된,
    전자 장치.
  3. 제 1 항에 있어서, 입력 장치;를 더 포함하고,
    상기 적어도 하나의 제 2 전자 부품은 상기 입력 장치의 제어하도록 설정된 입력 장치 IC(integrated circuit)를 포함하는,
    전자 장치.
  4. 제 1 항에 있어서, 상기 운영 체제와 연관된 상태가 제 2 상태인 동안 상기 적어도 하나의 제 1 전자 부품은 턴-오프되고, 상기 적어도 하나의 제 2 전자 부품은 턴-온되는,
    전자 장치.
  5. 제 1 항에 있어서,
    상기 제 2 상태는 딥-슬립 상태를 포함하는,
    전자 장치.
  6. 제 1 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는:
    상기 운영 체제와 연관된 상태가 제 2 상태이고 상기 배터리의 레벨이 특정 레벨 보다 큰 경우, 상기 적어도 하나의 제 2 전자 부품으로부터 상기 배터리와 연관된 정보를 수신하고,
    상기 운영 체제와 연관된 상태가 제 2 상태이고 상기 배터리의 레벨이 상기 특정 레벨 이하인 경우, 상기 적어도 하나의 제 2 전자 부품으로부터 상기 운영 체제의 실행을 종료하도록 설정된 인터럽트를 수신하도록 더 설정된,
    전자 장치.
  7. 제 6 항에 있어서, 입력 장치;를 더 포함하고,
    상기 적어도 하나의 프로세서는:
    상기 운영 체제와 연관된 상태가 제 2 상태이고 경우 상기 배터리의 레벨이 상기 특정 레벨 보다 큰 경우, 상기 입력 장치의 제어에 의해 상기 적어도 하나의 제 2 전자 부품으로부터 상기 제 2 상태를 상기 제 1 상태로 변경하도록 설정된 제 1 인터럽트를 수신하고,
    상기 제 1 인터럽트에 기반하여 상기 운영 체제와 연관된 상태를 상기 제 2 상태에서 상기 제 1 상태로 변경하도록 더 설정된,
    전자 장치.
  8. 제 7 항에 있어서,
    상기 특정 레벨은 상기 운영 체제를 종료하도록 설정된 레벨인,
    전자 장치.
  9. 제 1 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는:
    상기 적어도 하나의 제 2 전자 부품의 제어를 위한 제 1 프로그램을 실행하고,
    상기 운영 체제에 의해 지원되는 적어도 하나의 제 2 프로그램을 실행하고,
    응용 프로그램인 적어도 하나의 제 3 프로그램을 실행하고,
    상기 제 1 프로그램, 상기 적어도 하나의 제 2 프로그램, 및 상기 적어도 하나의 제 3 프로그램과 통신하는 제 4 프로그램을 실행하도록 더 설정된,
    전자 장치.
  10. 제 9 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는:
    상기 제 4 프로그램의 실행에 기반하여, 상기 제 1 프로그램으로부터 상기 배터리와 연관된 정보를 획득하고,
    상기 제 4 프로그램의 실행에 기반하여, 상기 적어도 하나의 제 2 프로그램 및 적어도 하나의 제 3 프로그램 중 적어도 하나로 상기 배터리와 연관된 정보를 제공하도록 더 설정된,
    전자 장치.
  11. 제 9 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는:
    상기 제 1 프로그램의 실행에 기반하여, 상기 인터럽트를 획득하고,
    상기 제 1 프로그램의 실행에 기반하여, 상기 인터럽트를 상기 적어도 하나의 제 2 프로그램으로 전달하고,
    상기 적어도 하나의 제 2 프로그램의 실행에 기반하여 상기 운영 체제를 종료하도록 더 설정된,
    전자 장치.
  12. 전자 장치의 동작 방법으로서,
    운영 체제를 실행하는 동작;
    상기 운영 체제와 연관된 상태가 제 1 상태인 경우, 상기 전자 장치의 차징 회로 및 상기 전자 장치의 배터리에 연결되는 적어도 하나의 제 2 전자 부품으로부터 상기 배터리와 연관된 정보를 수신하는 동작; 및
    상기 운영 체제와 연관된 상태가 제 2 상태인 경우, 상기 적어도 하나의 제 2 전자 부품으로부터 상기 운영 체제의 실행을 종료하도록 설정된 인터럽트를 수신하는 동작;을 포함하는,
    동작 방법.
  13. 제 12 항에 있어서,
    상기 차징 회로에 연결되는 적어도 하나의 제 1 전자 부품과 상기 적어도 하나의 제 2 전자 부품 중에서, 상기 적어도 하나의 제 2 전자 부품에 연결된 적어도 하나의 프로세서를 이용하여 상기 적어도 하나의 제 2 전자 부품으로부터 상기 배터리와 연관된 정보를 수신하는 동작;을 더 포함하는,
    동작 방법.
  14. 제 12 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 제 2 전자 부품은 상기 전자 장치의 입력 장치의 제어를 위한 입력 장치 IC(integrated circuit)를 포함하는,
    동작 방법.
  15. 제 13 항에 있어서, 상기 운영 체제와 연관된 상태가 제 2 상태인 동안 상기 적어도 하나의 제 1 전자 부품은 턴-오프되고, 상기 적어도 하나의 제 2 전자 부품은 턴-온되는,
    동작 방법.
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